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基于高重频激光剥离—火花诱导击穿光谱技术分析铝合金样品

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 LIBS技术简介第11-14页
        1.2.1 LIBS技术的发展历程第11-13页
        1.2.2 LIBS技术特点第13-14页
    1.3 HRRLA-SIBS分析技术国内外研究现状第14-15页
    1.4 本文研究内容、意义及框架第15-18页
        1.4.1 研究的内容及意义第15-16页
        1.4.2 论文框架第16-18页
第二章 HRRLA-SIBS技术的基本原理第18-29页
    2.1 LIBS技术的基本原理第18-19页
    2.2 激光诱导等离子体的基本性质第19-21页
    2.3 定性和定量分析物质元素组成成分的基本原理第21-22页
        2.3.1 定性分析第21-22页
        2.3.2 定量分析第22页
    2.4 LIBS技术光谱增强方法简介第22-27页
    2.5 本章小结第27-29页
第三章 HRRLA-SIBS技术的实验装置第29-39页
    3.1 激光光源第29-30页
    3.2 样品台第30-31页
    3.3 光学传输系统第31页
    3.4 放电系统第31页
    3.5 光谱信号采集和存储系统第31-38页
        3.5.1 光栅单色仪的基本结构与原理第32-34页
        3.5.2 基于vc++的自动控制扫描单色仪的设计第34-38页
            3.5.2.1 自动控制波长扫描结构的设计第34-35页
            3.5.2.2 自动控制波长扫描电路的设计第35页
            3.5.2.3 自动控制波长扫描界面的设计第35-36页
            3.5.2.4 自动控制波长扫描程序的设计第36-37页
            3.5.2.5 光栅光谱仪波长的调节第37-38页
    3.6 本章小结第38-39页
第四章 用HRRLA-SIBA技术分析铝合金样品第39-51页
    4.1 实验装置第40页
    4.2 实验样品第40-41页
    4.3 结果与讨论第41-50页
        4.3.1 火花放电的特点第41-42页
        4.3.2 高重频火花放电对原子辐射信号的增强第42-45页
        4.3.3 实验条件的优化第45-46页
            4.3.3.1 放电电压的影响第45页
            4.3.3.2 激光能量的影响第45-46页
        4.3.4 性能分析第46-47页
        4.3.5 光谱观测和微量元素检测第47-48页
        4.3.6 坑洞的观察第48-49页
        4.3.7 讨论第49-50页
    4.4 本章小结第50-51页
总结与展望第51-54页
参考文献第54-60页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第60-61页
致谢第61-62页
附件第62页

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