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温度对飞秒激光诱导击穿光谱特性的影响

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 激光诱导击穿光谱技术(LIBS)的简介第11-20页
        1.1.1 激光诱导击穿光谱技术的发展历史第11-12页
        1.1.2 激光诱导击穿光谱技术的原理第12-13页
        1.1.3 激光诱导击穿光谱技术的特性及优点第13-14页
        1.1.4 激光诱导击穿光谱技术在实践中的应用第14-19页
            1.1.4.1 在检测物质成分领域的应用第14页
            1.1.4.2 在环境检测领域的应用第14-16页
            1.1.4.3 在工业生产控制领域的应用第16页
            1.1.4.4 在考古学领域的应用第16-17页
            1.1.4.5 在生物医学领域的应用第17-18页
            1.1.4.6 在太空探测领域的应用第18页
            1.1.4.7 在核电安全检测领域的应用第18-19页
        1.1.5 激光诱导击穿光谱技术的局限性第19-20页
    1.2 飞秒激光诱导击穿光谱技术简介第20-23页
        1.2.1 飞秒脉冲激光技术的发展第20页
        1.2.2 飞秒脉冲激光技术的应用第20-21页
        1.2.3 飞秒激光诱导击穿光谱技术简介第21-23页
    1.3 本章小节第23-24页
第二章 激光诱导击穿光谱技术的理论基础第24-35页
    2.1 激光诱导等离子体的形成第24-26页
        2.1.1 等离子体的概念第24页
        2.1.2 等离子体的形成过程第24-25页
        2.1.3 等离子的特性第25页
        2.1.4 等离子体的应用第25-26页
    2.2 激光诱导等离子体模型第26-28页
        2.2.1 日冕模型(Corona Model)第26-27页
        2.2.2 局部热平衡模型(Local Thermodynamic Equilibrium,LTE)第27页
        2.2.3 碰撞辐射模型(Collisional Radiative Model)第27-28页
    2.3 激光诱导等离子体的辐射形式第28页
    2.4 激光诱导等离子体的谱线展宽机制第28-30页
        2.4.1 自然展宽第29页
        2.4.2 共振展宽第29页
        2.4.3 Stark展宽第29页
        2.4.4 Doppler展宽第29-30页
        2.4.5 Vander Waals展宽第30页
        2.4.6 仪器展宽第30页
    2.5 激光诱导等离子体光谱电子温度的求解第30-33页
        2.5.1 Boltzmann法第31-32页
        2.5.2 Saha-Boltzmann方法第32页
        2.5.3 线状谱与连续谱相对强度比值法第32-33页
    2.6 激光诱导等离子体光谱电子密度的求解第33-34页
        2.6.1 Stark展宽法第33-34页
        2.6.2 Saha-Boltzmann方法第34页
        2.6.3 谱线中心线移法第34页
    2.7 本章小结第34-35页
第三章 影响飞秒激光诱导等离子体光谱发射强度因素的实验研究第35-48页
    3.1 实验装置第35页
    3.2 检测系统的组成第35-37页
        3.2.1 飞秒激光器第35-36页
        3.2.2 样品台第36页
        3.2.3 光谱探测系统第36-37页
    3.3 样品、待测元素和谱线的选定第37页
    3.4 结果与讨论第37-46页
        3.4.1 温度对飞秒激光诱导等离子体光谱强度的影响第37-40页
        3.4.2 激光脉冲能量对飞秒激光诱导等离子体光谱强度的影响第40-46页
    3.5 本章小结第46-48页
第四章 总结和展望第48-50页
    4.1 总结第48-49页
    4.2 展望第49-50页
参考文献第50-58页
作者简介第58-59页
致谢第59-60页

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