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化学放大腔增强吸收光谱法测量过氧自由基研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 过氧自由基测量研究现状第10-13页
    1.3 本文主要研究内容第13-15页
第二章 化学放大法测量大气过氧自由基第15-24页
    2.1 化学放大法测量过氧自由基原理第15-16页
    2.2 化学放大法中NO_2测量的技术手段第16-23页
        2.2.1 鲁米诺发光法第17页
        2.2.2 激光诱导荧光法第17-18页
        2.2.3 腔衰减相移光谱技术第18-19页
        2.2.4 腔衰荡光谱技术第19-21页
        2.2.5 光反馈腔衰荡/腔增强技术第21-22页
        2.2.6 腔增强吸收光谱技术第22-23页
    2.3 本章小结第23-24页
第三章 宽带腔增强吸收光谱技术第24-36页
    3.1 比尔-朗伯定律第24页
    3.2 吸收光谱技术第24-25页
    3.3 宽带腔增强吸收光谱技术及其测量原理第25-26页
    3.4 宽带腔增强装置的设计与建立第26-29页
    3.5 宽带腔增强装置的校准第29-32页
        3.5.1 腔镜反射率的校准第29-30页
        3.5.2 有效腔长的校准第30-32页
    3.6 系统稳定性及检测限评估第32-35页
    3.7 本章小结第35-36页
第四章 过氧自由基测量装置的建立第36-46页
    4.1 配气系统第36-37页
    4.2 过氧自由基测量系统第37-38页
    4.3 链长的标定第38页
    4.4 标准过氧自由基源的设计与建立第38-43页
        4.4.1 常用的过氧自由基源第38-39页
        4.4.2 氧水热解源的建立与测性能试第39-43页
    4.5 程序控制和数据采集系统第43-44页
    4.6 本章小结第44-46页
第五章 化学放大链长的标定结果与分析第46-54页
    5.1 链长的标定第46-47页
    5.2 链长的影响因素的优化第47-51页
        5.2.1 NO浓度的优化第48-49页
        5.2.2 CO浓度的优化第49-50页
        5.2.3 反应时间的优化第50-51页
    5.3 背景和干扰因素分析第51-52页
    5.4 本章小结第52-54页
第六章 总结与展望第54-56页
    6.1 全文总结第54-55页
    6.2 本文工作的展望第55-56页
参考文献第56-65页
致谢第65-66页
攻读学位期间发表的学术论文目录第66页

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