摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 饲料中铜元素检测方法研究进展 | 第9-11页 |
1.2.1 原子吸收光谱法 | 第9页 |
1.2.2 分光光度法 | 第9-10页 |
1.2.3 电感耦合等离子体-原子发射光谱法 | 第10页 |
1.2.4 电感耦合等离子体-质谱分析法 | 第10页 |
1.2.5 激光诱导击穿光谱 | 第10-11页 |
1.3 激光诱导击穿光谱技术研究现状 | 第11-12页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第11页 |
1.3.2 国外研究进展 | 第11-12页 |
1.4 存在的主要问题 | 第12页 |
1.5 研究内容与课题来源 | 第12-13页 |
1.6 本章小结 | 第13-14页 |
2 材料与方法 | 第14-19页 |
2.1 激光诱导击穿光谱试验装置 | 第14页 |
2.2 猪饲料 | 第14-15页 |
2.2.1 猪饲料成品 | 第14-15页 |
2.2.2 自制猪饲料样品 | 第15页 |
2.3 样品中Cu元素的真实浓度检测 | 第15-16页 |
2.3.1 样品消解方法 | 第15-16页 |
2.3.2 原子吸收光谱法测定真实浓度 | 第16页 |
2.4 光谱采集 | 第16-17页 |
2.5 光谱数据预处理方法 | 第17页 |
2.6 模型评价指标 | 第17-18页 |
2.7 数据处理软件 | 第18页 |
2.8 本章小结 | 第18-19页 |
3 猪饲料中Cu元素的LIBS检测参数优化分析 | 第19-27页 |
3.1 特征谱线的确定 | 第19页 |
3.2 单脉冲LIBS试验参数条件的优化 | 第19-23页 |
3.2.1 单因素试验 | 第19-21页 |
3.2.2 多因素试验 | 第21-23页 |
3.3 双脉冲LIBS试验参数条件的优化 | 第23-25页 |
3.3.1 A、B两激光之间的延迟时间分析 | 第23-24页 |
3.3.2 正交试验设计 | 第24-25页 |
3.4 本章小结 | 第25-27页 |
4 样品制备方法对LIBS检测饲料中Cu含量的影响研究 | 第27-32页 |
4.1 样品制备 | 第27页 |
4.2 分析特征谱线的选择 | 第27-28页 |
4.3 样品制备方法比较 | 第28-31页 |
4.3.1 样品烧蚀程度 | 第28-29页 |
4.3.2 定标曲线和灵敏度 | 第29-30页 |
4.3.3 预测准确度和稳定性 | 第30-31页 |
4.4 本章小结 | 第31-32页 |
5 猪饲料中Cu含量LIBS定量检测模型的建立 | 第32-47页 |
5.1 单脉冲LIBS对猪饲料中铜的定量分析 | 第32-39页 |
5.1.1 单变量定量分析与检测限 | 第32-34页 |
5.1.2 多变量定量分析 | 第34-39页 |
5.2 双脉冲LIBS对猪饲料中铜浓度的定量分析 | 第39-45页 |
5.2.1 偏最小二乘法 | 第39-41页 |
5.2.2 CARS变量优选结合PLS | 第41-45页 |
5.3 本章小结 | 第45-47页 |
6 总结与展望 | 第47-49页 |
6.1 论文主要结论 | 第47-48页 |
6.2 展望 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
附录:攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第55页 |