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停流—三维荧光光谱成像仪关键技术的研究与实现

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题的研究背景及意义第10-11页
    1.2 水溶有机污染物检测技术研究现状第11-12页
    1.3 荧光检测分析法的优势第12-14页
    1.4 动力学-三维荧光检测研究现状第14-15页
    1.5 本文主要研究内容第15-16页
第2章 化学反应动力学与三维荧光光谱分析方法第16-22页
    2.1 化学反应动力学分析方法第16-18页
        2.1.1 化学反应动力学原理第16页
        2.1.2 反应速率测量和反应机理第16-17页
        2.1.3 化学反应动力学分析方法特点第17-18页
    2.2 三维荧光光谱分析方法第18-20页
        2.2.1 三维荧光光谱分析原理第18页
        2.2.2 三维荧光光谱表示方式第18-20页
        2.2.3 三维荧光光谱技术特点第20页
    2.3 .三维荧光水溶有机污染物检测机理第20-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第3章 水溶有机污染物四维荧光检测模型研究第22-28页
    3.1 时间参数作用机理第22-23页
    3.2 基本检测模型的建立与分析第23-24页
    3.3 模型参数识别与分析第24-26页
        3.3.1 参数n=1的模型适用性第24页
        3.3.2 参数n=2的模型适用性第24-25页
        3.3.3 参数n>2的模型适用性第25-26页
    3.4 四维荧光光谱表示方法第26-27页
    3.5 本章小结第27-28页
第4章 停流-三维荧光光谱成像系统设计第28-47页
    4.1 技术方案设计第28-29页
    4.2 系统框架设计第29-31页
        4.2.1 需求分析第29-30页
        4.2.2 系统结构第30-31页
    4.3 多流路进样装置研究第31-42页
        4.3.1 实验流路设计需求第31-32页
        4.3.2 进样装置流路设计第32-34页
        4.3.3 进样装置控制电路第34-37页
        4.3.4 全自动编程实现特征第37-40页
        4.3.5 进样装置硬件控制协议第40-42页
    4.4 混合荧光光谱特性与反演第42-46页
        4.4.1 实验方案设计第42-43页
        4.4.2 混合光谱预处理第43-45页
        4.4.3 多组分光谱解析第45-46页
    4.5 本章小结第46-47页
第5章 停流-三维荧光光谱成像仪系统软件设计与实现第47-57页
    5.1 软件总体设计第47-50页
        5.1.1 软件主要功能分析第47-48页
        5.1.2 软件总体方案设计第48-49页
        5.1.3 软件开发方法第49页
        5.1.4 软件特点第49-50页
    5.2 软件实现第50-54页
        5.2.1 实现方式第50-51页
        5.2.2 硬件方案设计第51-52页
        5.2.3 元素定性识别算法实现第52-54页
    5.3 软件实例第54-56页
        5.3.1 软件编写分析第54页
        5.3.2 软件性能分析第54-55页
        5.3.3 软件运行分析第55页
        5.3.4 软件主界面分析第55-56页
    5.4 本章小结第56-57页
第6章 停流-三维荧光光谱成像仪农药水解检测研究第57-65页
    6.1 主要检测指标第57页
    6.2 检测方法与步骤第57-59页
        6.2.1 检测方案设计第57-58页
        6.2.2 检测步骤第58-59页
    6.3 检测过程第59-60页
    6.4 测试数据与结果第60-64页
        6.4.1 检测实验一第60-61页
        6.4.2 检测实验二第61-62页
        6.4.3 检测实验三第62-64页
    6.5 本章小结第64-65页
第7章 总结与展望第65-67页
    7.1 全文总结第65-66页
    7.2 研究展望第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-72页
攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果第72页

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