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激光诱导击穿光谱无标分析方法研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 LIBS的基本原理及特点第13-15页
    1.2 LIBS发展历程及研究现状第15-23页
        1.2.1 激光与物质相互作用第16-18页
        1.2.2 光谱预处理及定性、定量分析第18-21页
        1.2.3 LIBS应用、会议和设备仪器第21-23页
    1.3 CF-LIBS国内、外研究现状第23-27页
第2章 实验系统及光谱线形第27-49页
    2.1 实验设备第27-41页
        2.1.1 激光器第28-32页
        2.1.2 光学系统第32-35页
        2.1.3 光谱仪第35-41页
    2.2 光谱线形第41-49页
        2.2.1 自然展宽第42页
        2.2.2 Doppler展宽第42-43页
        2.2.3 压致展宽第43-46页
        2.2.4 自吸收加宽第46-47页
        2.2.5 仪器加宽第47-49页
第3章 理论方法第49-61页
    3.1 一维光学厚且不均匀等离子体第49-53页
        3.1.1 连续谱第50-51页
        3.1.2 线状谱第51-53页
    3.2 一维光学厚且均匀等离子体第53-54页
    3.4 CF-LIBS的等离子体第54-56页
    3.5 影响分析精确度的主要因素及其改进第56-61页
        3.5.1 化学计量学烧蚀第56-58页
        3.5.2 空间分辨研究第58页
        3.5.3 内标元素或标准样品的使用第58-61页
第4章 时间分辨CF-LIBS分析第61-85页
    4.1 激光诱导等离子体时间演化特性第61-63页
    4.2 实验设置第63-64页
    4.3 寻峰、定峰和谱峰拟合第64-66页
        4.3.1 寻峰第65页
        4.3.2 定峰第65-66页
        4.3.3 谱峰拟合第66页
    4.4 电子密度第66-68页
    4.5 等离子体温度第68-72页
        4.5.1 Boltzmann图法第68-69页
        4.5.2 Saha-Boltzmann图法第69-71页
        4.5.3 Saha-Boltzmann迭代法第71-72页
    4.6 自吸收第72-73页
    4.7 局域热力学平衡第73-80页
        4.7.1 热力学平衡第74-75页
        4.7.2 局域热力学平衡第75-80页
    4.8 计算浓度第80-83页
    4.9 小结第83-85页
第5章 CF-LIBS标准参考线算法第85-99页
    5.1 CF-LIBS的自吸收校正第85-86页
    5.2 实验设置第86页
    5.3 电子密度和等离子体温度第86-88页
    5.4 标准参考线方法计算元素浓度第88-90页
    5.5 优化主量成分的标准参考线第90-94页
        5.5.1 电子密度和等离子体温度第91-92页
        5.5.2 初始标准参考线计算浓度第92页
        5.5.3 自吸收系数第92-94页
        5.5.4 重选标准参考线第94页
    5.6 计算结果第94-97页
    5.7 小结第97-99页
第6章 总结和展望第99-103页
    6.1 论文总结第99-100页
    6.2 展望第100-103页
参考文献第103-123页
致谢第123-125页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第125页

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