摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 综述 | 第8-17页 |
1-1 过氧自由基大气化学 | 第8-10页 |
1-2 过氧自由基的测定技术 | 第10-16页 |
1-2-1 基体分离的电子自旋共振技术(MIESR) | 第11-12页 |
1-2-2 远红外和毫米波发射光谱技术 | 第12-13页 |
1-2-3 激光诱导荧光技术(LIF) | 第13页 |
1-2-4 过氧自由基化学放大法(PERCA) | 第13-16页 |
1-3 本论文的目的和内容 | 第16-17页 |
1-3-1 目的 | 第16页 |
1-3-2 内容 | 第16-17页 |
第二章 过氧自由基化学放大测定系统 | 第17-41页 |
2-1 PERCA系统的建立 | 第17-23页 |
2-1-1 零空气的发生 | 第17-18页 |
2-1-2 配气系统 | 第18-20页 |
2-1-3 NO_2的测定 | 第20-21页 |
2-1-4 过氧自由基化学放大测定系统的建立 | 第21-23页 |
2-2 测定条件的优化 | 第23-25页 |
2-2-1 一氧化碳浓度对 CO-NO-HO_2化学放大系统的影响 | 第23-24页 |
2-2-2 一氧化氮浓度对 CO-N0-HO_2化学放大系统的影响 | 第24页 |
2-2-3 化学放大器的比较 | 第24-25页 |
2-3 方法表征 | 第25-26页 |
2-4 链传递试剂 | 第26-33页 |
2-4-1 实验部分 | 第27-29页 |
2-4-2 实验结果与讨论 | 第29-33页 |
2-5 化学放大过程的数值模拟 | 第33-41页 |
第三章 过氧自由基化学放大测定系统的校正 | 第41-47页 |
3-1 校正原理 | 第41-42页 |
3-2 校正系统的建立 | 第42页 |
3-2-1 仪器和试剂 | 第42页 |
3-2-2 实验装置 | 第42页 |
3-3 CO-NO-HO_2化学放大系统链长的测定 | 第42-44页 |
3-4 自由基壁反应速率常数的测定 | 第44-47页 |
第四章 化学放大及管式流动技术测定臭氧乙烯反应生成的自由基的产率 | 第47-52页 |
4-1 实验部分 | 第48-49页 |
4-1-1 仪器和气体 | 第48页 |
4-1-2 实验装置 | 第48-49页 |
4-2 结果与讨论 | 第49-52页 |
4-2-1 臭氧乙烯反应的自由基产率 | 第49-50页 |
4-2-2 条件对自由基产率的影响 | 第50页 |
4-2-3 乙烯浓度对自由基产率的影响 | 第50页 |
4-2-4 臭氧浓度对自由基产率的影响 | 第50-52页 |
第五章 大气过氧自由基的测定 | 第52-56页 |
5-1 测定时间和地点 | 第52页 |
5-2 测定结果 | 第52-56页 |
第六章 结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
附录 | 第62-67页 |
附录1 缩写符号 | 第62-63页 |
附录2 化学试剂 | 第63-64页 |
附录3 实验仪器 | 第64-65页 |
附录4 图表索引 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第68页 |