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海水化学需氧量检测技术与系统优化

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 光谱法COD检测的国内外现状第11-13页
        1.2.1 国内现状第11-12页
        1.2.2 国外现状第12-13页
    1.3 本文的研究目标与主要研究内容第13-14页
        1.3.1 研究目标第13页
        1.3.2 论文内容及结构安排第13-14页
第2章 COD检测的理论基础第14-22页
    2.1 引言第14页
    2.2 紫外可见光谱法理论基础第14-16页
        2.2.1 光谱的形成第14-15页
        2.2.2 光谱的应用基础第15-16页
    2.3 光谱预处理方法第16-18页
        2.3.1 平滑处理第16-17页
        2.3.2 均值中心化第17-18页
        2.3.3 多元散射校正第18页
    2.4 光谱分析方法第18-21页
        2.4.1 分析方法简介第18-19页
        2.4.2 相关评价参数第19-20页
        2.4.3 方法理论基础第20-21页
    2.5 本章小结第21-22页
第3章 COD紫外光谱特性实验研究与建模第22-34页
    3.1 引言第22页
    3.2 预处理与偏最小二乘法建模步骤第22页
    3.3 COD紫外吸收光谱特性实验第22-27页
        3.3.1 实验装置与样本光谱采集第22-24页
        3.3.2 COD光谱数据建模结果第24-27页
    3.4 影响COD光谱数据的因素第27-33页
        3.4.1 浊度对COD紫外吸收光谱的影响第27-30页
        3.4.2 温度对COD紫外吸收光谱的影响第30-31页
        3.4.3 硝酸盐氮对COD紫外吸收光谱的影响第31-33页
    3.5 本章小结第33-34页
第4章 检测系统的优化设计与实现第34-44页
    4.1 引言第34页
    4.2 检测系统整体结构第34页
    4.3 COD传感器封装设计第34-37页
        4.3.1 传感器的设计要求第34-35页
        4.3.2 传感器封装设计第35-37页
    4.4 COD的光路结构优化设计与实现第37-43页
        4.4.1 传统检测结构及其性能分析第37-39页
        4.4.2 紫外发光二极管的性能测试第39-41页
        4.4.3 COD检测光路的设计第41-42页
        4.4.4 双路检测结构的计算方法第42-43页
    4.5 本章小结第43-44页
第5章 COD传感器的标定与测试实验第44-59页
    5.1 引言第44页
    5.2 COD实验的搭建以及分光系数的测定第44-45页
        5.2.1 COD传感器实验方式第44页
        5.2.2 传感器参考系数的测定第44-45页
    5.3 传感器的标定与结果检验第45-49页
        5.3.1 COD传感器的标定第45-46页
        5.3.2 COD传感器的标定结果检验第46-47页
        5.3.3 COD传感器的重复性测试第47-49页
    5.4 影响COD传感器检测因素的分析第49-51页
        5.4.1 浊度的影响第49-50页
        5.4.2 温度的影响第50页
        5.4.3 硝酸盐的影响第50-51页
    5.5 传感器的海水测试实验第51-56页
    5.6 传感器设计展望第56-58页
    5.7 本章小结第58-59页
结论第59-60页
参考文献第60-64页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第64-65页
致谢第65页

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