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基于空芯光纤的化学发光传感系统研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第7-14页
    1.1 引言第7页
    1.2 化学发光原理第7-9页
    1.3 化学发光体系第9-11页
    1.4 化学发光传感器第11-12页
    1.5 选题意义及章节安排第12-14页
第二章 光纤酶基化学发光传感器第14-21页
    2.1 引言第14页
    2.2 酶的固定化第14-17页
    2.3 结构设计第17-19页
    2.4 研究进展第19-21页
第三章 化学发光在空芯光纤中的传导第21-35页
    3.1 引言第21页
    3.2 空芯光纤简介第21-23页
        3.2.1 概述第21页
        3.2.2 分类与结构第21-22页
        3.2.3 传感应用第22-23页
    3.3 传导系统设计与搭建第23-24页
    3.4 镀银空芯光纤传导第24-29页
        3.4.1 镀银空芯光纤制各第24-25页
        3.4.2 可见光波段损耗特性第25-26页
        3.4.3 化学发光传导特性分析第26-29页
    3.5 二氧化硅介质膜空芯光纤传导第29-34页
        3.5.1 二氧化硅介质膜空芯光纤制备第29页
        3.5.2 介质膜厚优化第29-33页
        3.5.3 化学发光传导特性分析第33-34页
    3.6 本章小结第34-35页
第四章 新型空芯光纤传感腔第35-50页
    4.1 引言第35页
    4.2 溶胶-凝胶法简介第35-37页
    4.3 敏感膜制备与特性第37-40页
        4.3.1 制备与保存第37-39页
        4.3.2 酶分子活性第39页
        4.3.3 红外特征谱图第39-40页
    4.4 传感空芯光纤制备第40-42页
        4.4.1 结构设计第40-41页
        4.4.2 镀制方法第41页
        4.4.3 流速控制第41-42页
    4.5 理论模型分析第42-49页
        4.5.1 模型建立第42-44页
        4.5.2 损耗系数计算第44页
        4.5.3 化学发光光强计算第44-46页
        4.5.4 仿真对比第46-47页
        4.5.5 传感腔参数优化第47-49页
    4.6 本章小结第49-50页
第五章 基于空芯光纤的过氧化氢传感系统第50-58页
    5.1 引言第50页
    5.2 系统设计第50-51页
    5.4 系统响应研究第51-56页
        5.4.1 流速第51-53页
        5.4.2 pH值第53-54页
        5.4.3 鲁米诺浓度第54页
        5.4.4 双氧水浓度标定第54-55页
        5.4.5 系统误差分析第55-56页
    5.5 隐形眼镜护理液中的双氧水含量测定第56-57页
    5.6 本章小结第57-58页
第六章 总结与展望第58-60页
    6.1 主要内容与结论第58-59页
    6.2 研究展望第59-60页
参考文献第60-65页
致谢第65-66页

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