摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-11页 |
1 绪论 | 第11-26页 |
1.1 虚拟实验室 | 第11-20页 |
1.1.1 虚拟实验室的定义及特点 | 第11-12页 |
1.1.2 虚拟实验在实验教学中的意义 | 第12-13页 |
1.1.3 虚拟实验室的发展现状 | 第13-19页 |
1.1.4 虚拟实验室的发展趋势 | 第19-20页 |
1.2 分子光谱系列虚拟实验室的研究概况 | 第20-24页 |
1.2.1 红外光谱分析软件的研究现状 | 第20-22页 |
1.2.2 紫外光谱分析软件的研究现状 | 第22-23页 |
1.2.3 分子荧光光谱分析软件的研究现状 | 第23-24页 |
1.3 分子光谱系列虚拟实验室的现状讨论 | 第24页 |
1.4 分子光谱系列虚拟实验室的需求分析 | 第24页 |
1.5 小结 | 第24-26页 |
2 分子光谱系列虚拟实验室开发路线的确定 | 第26-30页 |
2.1 开发路线的确定 | 第26页 |
2.2 开发工具的介绍 | 第26-28页 |
2.3 开发工具 | 第28-29页 |
2.4 虚拟系统开发环境 | 第29页 |
2.5 小结 | 第29-30页 |
3 多元模块化红外光谱分析虚拟实验室的构建 | 第30-48页 |
3.1 红外光谱分析虚拟实验室的多元模块化设计 | 第30-31页 |
3.1.1 系统模块化 | 第30-31页 |
3.1.2 技术多元化 | 第31页 |
3.2 红外光谱分析虚拟实验室的框架设计 | 第31-32页 |
3.3 三维模型的构建 | 第32-35页 |
3.3.1 红外光谱仪的建模 | 第32-33页 |
3.3.2 相关设备的建模 | 第33-35页 |
3.4 红外光谱分析虚拟工作站的构建 | 第35页 |
3.5 红外光谱分析虚拟实验室的单元模块 | 第35-41页 |
3.5.1 仪器原理 | 第35-36页 |
3.5.2 制样方法 | 第36-37页 |
3.5.3 原位红外实验 | 第37-38页 |
3.5.4 谱图解析 | 第38-39页 |
3.5.5 红外谱图库 | 第39-40页 |
3.5.6 仪器维护 | 第40-41页 |
3.6 红外光谱分析虚拟实验关键技术的实现过程 | 第41-46页 |
3.6.1 动态样品选择 | 第41-42页 |
3.6.2 数据存储和调用 | 第42页 |
3.6.3 工作站红外谱图的绘制 | 第42-43页 |
3.6.4 智能化红外谱图解析 | 第43-44页 |
3.6.5 Flash解析数据与Virtools振动模型实时信息传递 | 第44-45页 |
3.6.6 原位红外中真空度示数的变化 | 第45-46页 |
3.7 小结 | 第46-48页 |
4 三维模块化紫外光谱分析虚拟实验室的构建 | 第48-56页 |
4.1 总体设计 | 第48-49页 |
4.2 三维模型的建立 | 第49-50页 |
4.3 紫外光谱分析虚拟实验室的单元模块 | 第50-52页 |
4.3.1 茶多酚含量测定——预处理 | 第50页 |
4.3.2 茶多酚含量测定——紫外可见分光光度法 | 第50-51页 |
4.3.3 紫外漫反射光谱分析 | 第51-52页 |
4.4 关键技术的实现 | 第52-55页 |
4.4.1 紫外光谱分析虚拟工作站 | 第52页 |
4.4.2 教师在浓度测定中对数据的可控性 | 第52-53页 |
4.4.3 浓度测定中数据的随机变化 | 第53-54页 |
4.4.4 实验预处理的虚拟交互 | 第54-55页 |
4.5 小结 | 第55-56页 |
5 三维分子荧光光谱分析虚拟实验室的构建 | 第56-62页 |
5.1 三维模型的建立 | 第56页 |
5.2 功能设计 | 第56-61页 |
5.2.1 分子荧光光谱分析虚拟工作站的模拟 | 第56-61页 |
5.2.2 预处理交互动作 | 第61页 |
5.3 小结 | 第61-62页 |
6 教学评价系统的研究 | 第62-66页 |
6.1 学生模式 | 第62页 |
6.2 教师模式 | 第62页 |
6.3 信息反馈形式 | 第62-66页 |
7 多元模块化分子光谱系列虚拟实验室的测试和评价 | 第66-68页 |
7.1 测试 | 第66页 |
7.1.1 传播 | 第66页 |
7.1.2 应用 | 第66页 |
7.2 评价 | 第66-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-75页 |