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基于光谱分析的光学式pH传感器

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状和发展趋势第12-18页
        1.2.1 pH传感器国内外研究现状第12-17页
            1.2.1.1 金属-金属氧化物电极第14页
            1.2.1.2 氢离子敏场效应晶体管第14页
            1.2.1.3 溶剂聚合膜中性载体电极第14-15页
            1.2.1.4 光学式pH传感器第15-17页
        1.2.2 光谱分析的国内外研究现状第17-18页
    1.3 本文的主要研究内容、思路和创新点第18-19页
        1.3.1 本文的研究内容和思路第18页
        1.3.2 创新点第18-19页
    1.4 本文章节安排第19-21页
第二章 光学式pH传感器检测原理及光谱采集装置设计第21-30页
    2.1 光学式pH传感器的分类及响应机理第21-23页
        2.1.1 基于吸收的光学式pH传感器第21-22页
        2.1.2 基于反射的光学式pH传感器第22页
        2.1.3 基于荧光的光学式pH传感器第22-23页
    2.2 光学式pH传感器的光学原理第23-25页
        2.2.1 子午光线的传播原理第23-24页
        2.2.2 偏斜光线的传播原理第24-25页
    2.3 倏逝波传感理论第25-26页
    2.4 溶胶-凝胶光学式pH传感器理论模型第26-28页
    2.5 光学式pH传感器光谱采集装置第28-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第三章 基于溶胶-凝胶的光学式pH传感器制备及性能测试第30-50页
    3.1 光纤预处理第30-31页
    3.2 溶胶-凝胶技术第31-34页
        3.2.1 溶胶-凝胶的基本原理第31页
        3.2.2 制备溶胶-凝胶的基本过程第31-32页
            3.2.2.1 制取酯类化合物和水的均相溶液第31-32页
            3.2.2.2 制备溶胶第32页
            3.2.2.3 陈化第32页
            3.2.2.4 干燥第32页
        3.2.3 改性溶胶-凝胶制备原理第32-34页
    3.3 溶胶-凝胶pH敏感膜的制备及优化第34-43页
        3.3.1 溶胶-凝胶pH敏感膜的制备方法第34-35页
            3.3.1.1 实验材料第34页
            3.3.1.2 实验仪器第34-35页
            3.3.1.3 制备过程第35页
        3.3.2 不同pH值缓冲液的配制第35-36页
            3.3.2.1 实验材料第35页
            3.3.2.2 实验仪器第35页
            3.3.2.3 制备过程第35-36页
        3.3.3 溶胶-凝胶pH敏感膜的优化第36-43页
            3.3.3.1 溶胶前驱体反应条件的确定第36-39页
            3.3.3.2 物料优化第39-43页
    3.4 溶胶-凝胶pH敏感膜的表征第43-45页
        3.4.1 傅里叶红外光谱表征第43-45页
        3.4.2 场发射扫描电子显微镜(SEM)表征第45页
    3.5 基于溶胶-凝胶的光学式pH传感器性能测试第45-49页
        3.5.1 线性度第45-46页
        3.5.2 测量精度第46-47页
        3.5.3 稳定性及重复性实验第47-48页
        3.5.4 响应时间第48-49页
    3.6 本章小结第49-50页
第四章 基于支持向量机的pH光谱模型第50-61页
    4.1 光谱信息采集与预处理第50-51页
    4.2 支持向量机(SVM)理论基础第51-54页
        4.2.1 线性可分向量机第51-52页
        4.2.2 近似线性可分支持向量机第52-53页
        4.2.3 线性不可分支持向量机第53-54页
    4.3 基于SVM的吸光度-pH模型建立第54-56页
    4.4 实验测试第56-57页
    4.5 实验结果对比分析第57-60页
        4.5.1 与传统pH玻璃电极的比较分析第57-59页
        4.5.2 与功率-pH拟合直线测量精度的比较分析第59-60页
    4.6 本章小结第60-61页
第五章 总结与展望第61-63页
    5.1 总结第61-62页
    5.2 展望第62-63页
参考文献第63-67页
攻读硕士研究生期间的研究成果第67-68页
致谢第68页

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