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新型表面解吸常压化学电离源结构的设计和表征

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 质谱学概述第11-17页
        1.1.1 质谱仪简介第11-14页
        1.1.2 质谱分析方法第14-15页
        1.1.3 质谱仪器的发展趋势第15-17页
    1.2 电离源及其种类第17-19页
        1.2.1 电子轰击电离源第17页
        1.2.2 化学电离源第17-18页
        1.2.3 解吸电离源第18页
        1.2.4 喷雾电离源第18-19页
    1.3 常压电离源的研究进展第19-22页
        1.3.1 大气压化学电离源第19-20页
        1.3.2 电喷雾解吸电离源第20-21页
        1.3.3 电喷雾萃取电离源第21页
        1.3.4 实时直接分析电离源第21-22页
    1.4 主要研究内容与创新点第22-25页
第二章 DAPCI技术的原理与应用第25-39页
    2.1 DAPCI的基本原理第25-27页
    2.2 DAPCI的结构与装置第27-30页
        2.2.1 无气体辅助DAPCI电离源第29页
        2.2.2 气体辅助DAPCI电离源第29页
        2.2.3 液体辅助DAPCI电离源第29-30页
    2.3 DAPCI电离技术的应用第30-36页
        2.3.1 食品检测第30-33页
        2.3.2 医药卫生第33-34页
        2.3.3 刑侦法医学第34页
        2.3.4 DAPCI-MS成像第34-36页
    2.4 现有DAPCI电离源装置的分析第36-39页
第三章 新型DAPCI电离源的设计第39-65页
    3.1 多维调节系统第39-55页
        3.1.1 总体设计方案第39-40页
        3.1.2 零部件的选型与分析第40-44页
        3.1.3 接口装置设计第44-46页
        3.1.4 直线平移模块第46-52页
        3.1.5 角度调节模块第52-54页
        3.1.6 连接模块第54页
        3.1.7 侧挂式连接臂第54页
        3.1.8 位移补偿第54-55页
    3.2 离子产生系统第55-57页
    3.3 直流高压电源模块第57-62页
        3.3.1 直流高压电源整体电路第58页
        3.3.2 整流滤波电路第58-59页
        3.3.3 BUCK全桥电路第59页
        3.3.4 倍压电路第59页
        3.3.5 PWM控制器第59-60页
        3.3.6 反馈电路第60-61页
        3.3.7 辅助电源第61页
        3.3.8 测试结果与分析第61-62页
    3.4 主要材料的选择第62-63页
    3.5 总体设计性能指标第63-65页
        3.5.1 多维调节系统总体设计指标第63页
        3.5.2 离子产生系统设计指标第63-65页
第四章 新型DAPCI电离源调节装置的建模与表征第65-79页
    4.1 DAPCI虚拟样机的三维建模第65-66页
    4.2 基于DAPCI虚拟样机的干涉检查第66-67页
    4.3 基于DAPCI虚拟样机的运动分析第67-70页
        4.3.1 虚拟样机的设定第67页
        4.3.2 α 角调节的范围及其产生的直线位移第67-68页
        4.3.3 在极限位置一(α =30°)时,Y向、Z向运动范围第68-69页
        4.3.4 在极限位置二(α =60°)时,Y向、Z向运动范围第69-70页
        4.3.5 结果与讨论第70页
    4.4 基于DAPCI虚拟样机的静力学分析第70-76页
        4.4.1 DAPCI样机位于最远端位姿时的静力学分析第71-75页
        4.4.2 样机位于经典位姿时的反作用力分析第75-76页
    4.5 系统的维护及保养第76-79页
第五章 新型DAPCI电离源电离性能的表征第79-93页
    5.1 初级离子稳定性的探究第79-80页
        5.1.1 实验部分第79页
        5.1.2 结果与讨论第79-80页
    5.2 实际样品的定性分析第80-87页
        5.2.1 实验部分第80-81页
        5.2.2 结果与讨论第81-87页
        5.2.3 结论第87页
    5.3 实际样品的定量分析第87-91页
        5.3.1 实验部分第87页
        5.3.2 结果与讨论第87-91页
        5.3.3 结论第91页
    5.4 小结第91-93页
第六章 结论与展望第93-95页
    6.1 结论第93页
    6.2 展望第93-95页
致谢第95-97页
参考文献第97-102页

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