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基于低场核磁共振技术的水稻浸种过程种子水分检测研究

摘要第12-14页
ABSTRACT第14-15页
第一章 绪论第16-31页
    1.1 研究背景和意义第16-18页
    1.2 无损检测技术的国内外研究现状第18-19页
    1.3 水分检测方法的国内外研究现状第19-21页
    1.4 水稻浸种技术的国内外研究现状第21-23页
    1.5 低场核磁共振技术的国内外研究现状第23-26页
    1.6 研究内容和技术路线第26-30页
        1.6.1 研究目标第26-27页
        1.6.2 研究内容第27-28页
        1.6.3 拟解决关键问题第28页
        1.6.4 研究方法第28页
        1.6.5 研究技术路线第28-30页
    1.7 本章小结第30-31页
第二章 技术与方法第31-68页
    2.1 核磁共振技术第31-48页
        2.1.1 核磁共振概述第31-32页
        2.1.2 核磁共振基本概念第32-34页
        2.1.3 核磁共振波谱分析原理第34-35页
        2.1.4 核磁共振波谱分析FID实验第35-37页
        2.1.5 核磁共振波谱分析CPMG实验第37-43页
        2.1.6 核磁共振成像原理第43-46页
        2.1.7 核磁共振成像FID实验第46-47页
        2.1.8 核磁共振成像SE实验第47-48页
    2.2 数据处理第48-58页
        2.2.1 核磁共振反演技术第48-52页
        2.2.2 核磁共振图像处理技术第52-54页
        2.2.3 数据统计分析思想第54-55页
        2.2.4 统计分析技术第55-58页
    2.3 试验仪器设备第58-61页
    2.4 试验材料第61-62页
    2.5 试验方案第62-66页
        2.5.1 整体试验方案第62页
        2.5.2 浸种试验第62-64页
        2.5.3 核磁共振试验第64-65页
        2.5.4 试验原理分析第65-66页
    2.6 本章小结第66-68页
第三章 水稻种子水分的质子核磁共振谱测定第68-82页
    3.1 材料与方法第68-70页
        3.1.1 试验材料第68页
        3.1.2 主要仪器设备第68页
        3.1.3 试验样品的制备第68-69页
        3.1.4 核磁共振波谱分析试验第69页
        3.1.5 系统参数的设置第69页
        3.1.6 横向弛豫时间T2弛豫谱数据的采集第69页
        3.1.7 核磁共振T2弛豫时间与水分相态的关系第69-70页
    3.2 结果与分析第70-81页
        3.2.1 水稻浸种过程种子水分的存在状态第70-74页
        3.2.2 水稻浸种过程种子水分的存在状态与种子吸水率的关系第74-75页
        3.2.3 水稻浸种过程种子水分的分层特征第75-80页
        3.2.4 水稻浸种过程种子水分的分层特征与种子吸水率的关系第80页
        3.2.5 水稻浸种过程种子水分状态与水分分层划分的分析第80-81页
    3.3 本章小结第81-82页
第四章 水稻浸种过程中内部的水分变化第82-98页
    4.1 材料与方法第82-84页
        4.1.1 试验材料第82页
        4.1.2 主要仪器设备第82页
        4.1.3 试验样品的制备第82-83页
        4.1.4 核磁共振波谱分析试验第83页
        4.1.5 系统参数的设置第83页
        4.1.6 横向弛豫时间T2弛豫谱数据的采集第83页
        4.1.7 水稻种子吸水率检测方法的构建第83-84页
        4.1.8 横向弛豫时间T2与水分相态关系的建立第84页
    4.2 结果与分析第84-97页
        4.2.1 核磁共振T2弛豫谱总信号幅值与水稻种子吸水率的关系第84-85页
        4.2.2 浸种过程对结合水水分分布的影响第85-87页
        4.2.3 浸种过程对自由水水分分布的影响第87-88页
        4.2.4 浸种过程对总体水分含量的影响第88-89页
        4.2.5 水稻浸种过程内部水分分布变化规律第89-91页
        4.2.6 水稻浸种过程内部水分含水率变化规律第91-94页
        4.2.7 浸种过程对水稻种子吸水率的影响第94-97页
    4.3 本章小结第97-98页
第五章 浸种方法对水稻种子吸水量的影响第98-108页
    5.1 材料与方法第98-100页
        5.1.1 试验材料第98页
        5.1.2 主要仪器设备第98页
        5.1.3 试验试剂的配置第98-99页
        5.1.4 试验样品的制备第99-100页
        5.1.5 核磁共振波谱分析试验第100页
        5.1.6 系统参数的设置第100页
        5.1.7 横向弛豫时间T2弛豫谱数据的采集第100页
    5.2 结果与分析第100-106页
        5.2.1 影响水稻种子吸水量因素分析第100-102页
        5.2.2 浸种时间对水稻种子吸水量的影响第102页
        5.2.3 浸种方式对水稻种子吸水量的影响第102-104页
        5.2.4 浸种试剂对水稻种子吸水量的影响第104-105页
        5.2.5 浸种温度对水稻种子吸水量的影响第105-106页
    5.3 本章小结第106-108页
第六章 水稻浸种过程中种子水分及其分布可视化研究第108-128页
    6.1 材料与方法第108-110页
        6.1.1 试验材料第108页
        6.1.2 主要仪器设备第108页
        6.1.3 试验样品的制备第108页
        6.1.4 核磁共振成像试验第108-109页
        6.1.5 系统参数的设置第109-110页
        6.1.6 图像及数据处理第110页
    6.2 结果与分析第110-127页
        6.2.1 基于质子密度加权像的水稻种子内部水分的可视化分析第110-111页
        6.2.2 基于信号强度的水稻种子内部水分的可视化分析第111-112页
        6.2.3 不同预处理方法对模型结果的影响第112-113页
        6.2.4 沈农9816号水稻种子预处理图像第113-117页
        6.2.5 七山占水稻种子预处理图像第117-121页
        6.2.6 秀子糯水稻种子预处理图像第121-126页
        6.2.7 不同浸种时间对试验结果的影响第126-127页
    6.3 本章小结第127-128页
第七章 结论与展望第128-132页
    7.1 研究结论第128-130页
    7.2 论文创新点第130页
    7.3 研究展望第130-132页
参考文献第132-143页
附录第143-147页
致谢第147-149页
攻读学位期间发表的学术论文目录第149页

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