荧光光谱法在农药残留检测中的应用研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
·引言 | 第11-14页 |
·农药残留分析方法及国内外研究现状 | 第14-19页 |
·样品提取方法 | 第15-16页 |
·农药残留检测方法 | 第16-19页 |
·荧光分析法 | 第19-20页 |
·农药残留检测发展趋势 | 第20-21页 |
·课题研究的目的和意义 | 第21-22页 |
·课题来源及主要研究内容 | 第22-23页 |
·课题来源 | 第22页 |
·主要研究内容 | 第22-23页 |
第2章 荧光测量原理 | 第23-37页 |
·荧光分析法基本理论 | 第23-32页 |
·荧光的产生机理 | 第23-27页 |
·荧光参数 | 第27-29页 |
·荧光强度和溶液浓度的关系 | 第29-31页 |
·物质产生荧光的条件 | 第31-32页 |
·荧光分析法的特点和应用 | 第32-34页 |
·荧光分析法的特点 | 第32-33页 |
·荧光分析法的应用 | 第33-34页 |
·影响荧光分析的因素 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第3章 荧光分析方法与农药荧光特性试验 | 第37-56页 |
·荧光分析法 | 第37-44页 |
·常规荧光分析法 | 第37-39页 |
·常规二维荧光分析法的局限性 | 第39-40页 |
·三维荧光光谱技术 | 第40-41页 |
·同步荧光光谱技术 | 第41-43页 |
·导数荧光测定法 | 第43-44页 |
·农药荧光特性实验的主要测定指标 | 第44-47页 |
·工作曲线的测定 | 第44-46页 |
·回收率的测定 | 第46-47页 |
·系统精密度的测定 | 第47页 |
·甲醇空白溶液荧光特性的测定 | 第47-48页 |
·农药荧光特性的测定 | 第48-55页 |
·农药常规荧光光谱的测定 | 第48-49页 |
·农药三维荧光光谱实验 | 第49-52页 |
·混合农药导数荧光光谱的测定 | 第52-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第4章 荧光光谱仪系统的设计 | 第56-77页 |
·系统总体方案及特点 | 第56-58页 |
·系统组成及工作原理 | 第56-57页 |
·系统特点 | 第57-58页 |
·光源的选择 | 第58-60页 |
·PX-2 脉冲氙灯 | 第58-59页 |
·驱动电路的设计 | 第59-60页 |
·分光元件的选用 | 第60-62页 |
·闪耀光栅的基本原理 | 第60-62页 |
·闪耀光栅的选用 | 第62页 |
·光栅机械转动机构的设计 | 第62-63页 |
·可调节宽度狭缝的设计 | 第63页 |
·步进电机细分驱动控制系统的设计 | 第63-71页 |
·步进电机的细分基本原理 | 第63-66页 |
·系统总体结构设计 | 第66-67页 |
·单片机的选用 | 第67-68页 |
·单片机与微机的 I/O 接口 | 第68页 |
·D/A 转换电路 | 第68-69页 |
·电流运算放大电路的设计 | 第69-70页 |
·步进电机细分驱动的实现 | 第70-71页 |
·线阵CCD 光电检测系统的设计 | 第71-76页 |
·光电耦合器 CCD | 第71-73页 |
·CCD 器件的主要性能指标 | 第73页 |
·CCD 检测系统的总体设计 | 第73页 |
·RL1024SB 器件的性能指标 | 第73-74页 |
·RL1024SB的驱动电路 | 第74-75页 |
·CCD 信号的放大与滤波 | 第75-76页 |
·数据采集卡的选用 | 第76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第5章 荧光光谱仪系统标定的研究 | 第77-84页 |
·光栅单色仪的标定 | 第77-80页 |
·步进电机步数与光栅扫描波长的拟合 | 第77-79页 |
·光栅转动系统回程差的标定 | 第79-80页 |
·转动光栅初始化状态的标定 | 第80页 |
·光电检测系统的标定 | 第80-82页 |
·线阵 CCD 谱线落点位置的标定 | 第80-82页 |
·线阵 CCD 光谱相对响应强度的修正 | 第82页 |
·光源功率分布不均的修正 | 第82-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-91页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第91-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
作者简介 | 第93页 |