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 |