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氢火焰离子化检测器校正因子的多参数理论计算方法研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-17页
    1.1 引言第8页
    1.2 气相色谱定量分析方法第8-10页
    1.3 氢火焰离子化检测器校正因子国内外研究情况第10-15页
        1.3.1 相对摩尔响应值与碳数关系第10页
        1.3.2 有效碳数第10-12页
        1.3.3 定量结构与性质的关系第12-13页
        1.3.4 人工神经网络第13-14页
        1.3.5 相对质量校正因子计算公式第14-15页
    1.4 本章小结第15-17页
第二章 氢火焰离子化检测器校正因子计算公式推导第17-21页
    2.1 氢火焰离子化检测器的工作原理第17-18页
    2.2 计算公式的理论推导第18-20页
    2.3 本章小结第20-21页
第三章 相对质量校正因子的理论计算第21-55页
    3.1 相对质量校正因子计算公式中的参数计算第21-22页
    3.2 不同类型有机化合物相对质量校正因子的计算第22-54页
        3.2.1 直链烃、支链烃以及环烷烃类等化合物校正因子的计算第22-29页
        3.2.2 伯醇、仲醇、叔醇类化合物校正因子的计算第29-32页
        3.2.3 脂肪胺类化合物校正因子的计算第32页
        3.2.4 醛类和酮类化合物校正因子的计算第32-34页
        3.2.5 脂肪酸类校正因子的计算第34-36页
        3.2.6 乙酸酯类校正因子的计算第36-38页
        3.2.7 苯胺类化合物校正因子的计算第38页
        3.2.8 苯酚类化合物校正因子的计算第38-39页
        3.2.9 芳香烃及其衍生物校正因子的计算第39-45页
        3.2.10 吡啶类化合物校正因子的计算第45页
        3.2.11 含其它杂原子化合物的校正因子计算第45-46页
        3.2.12 其它类型有机化合物校正因子的预测第46-54页
    3.3 本章小结第54-55页
第四章 结果的误差分析与离子化效率探讨第55-73页
    4.1 校正因子计算公式与相对摩尔响应值之间的关系第55-63页
    4.2 相对质量校正因子计算公式与其它理论计算方法比较第63-67页
        4.2.1 与有效碳数计算结果比较第63-65页
        4.2.2 与多元线性模型的误差比较第65-66页
        4.2.3 与神经网络模型的误差比较第66-67页
    4.3 不同类型有机化合物在FID检测器中离子化效率的探讨第67-72页
        4.3.1 烃类第68页
        4.3.2 杂原子取代的影响第68-69页
        4.3.3 共轭效应的影响第69-70页
        4.3.4 共轭-诱导效应的影响第70-71页
        4.3.5 取代基对苯环碳原子离子化效率的影响第71-72页
    4.4 本章小结第72-73页
第五章 全文总结第73-74页
参考文献第74-77页
发表论文和参加科研情况说明第77-78页
致谢第78-79页

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