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基于印刷线路板(PCB)的矩形离子阱及阵列离子阱质谱仪的研发

摘要第1-9页
Abstract第9-13页
第一章 绪论第13-41页
   ·引言第13-14页
   ·质谱仪的发展现状及未来发展趋势第14-17页
     ·质谱仪的发展现状第14-16页
     ·质谱仪的发展趋势第16-17页
   ·离子阱质量分析器的工作原理及研究进展第17-28页
     ·三维离子阱质量分析器第17-23页
     ·线型离子阱质量分析器第23-25页
     ·简化结构的离子阱质量分析器第25-28页
   ·本文的主要研究内容、创新点及意义第28-30页
 参考文献第30-41页
第二章 电子轰击电离源—PCB离子阱质谱仪的研发第41-61页
   ·引言第41-42页
   ·PCB离子阱质量分析器的设计第42-45页
     ·PCB离子阱质量分析器的加工及装配第42-44页
     ·电场分析第44-45页
   ·仪器系统的搭建第45-47页
     ·仪器系统整机设计第45页
     ·真空系统第45-46页
     ·电子轰击电离源第46-47页
   ·电路系统第47-51页
     ·测控系统及数据采集第48-49页
     ·射频电源第49页
     ·共振激发模块第49-50页
     ·多路直流输出模块第50-51页
   ·实验结果及讨论第51-59页
     ·质量分析过程及时序控制第51-53页
     ·质量分辨率及质量范围第53-54页
     ·离子质量隔离第54-56页
     ·离子质量选择激发第56-59页
   ·本章小结第59页
 参考文献第59-61页
第三章 电喷雾电离源—PCB离子阱质谱仪的研发第61-81页
   ·引言第61-64页
     ·电喷雾电离技术的发展历程第61-62页
     ·电喷雾电离技术的原理第62-64页
   ·数字化离子阱技术的应用第64-67页
     ·数字化离子阱技术及其优势第64页
     ·数字化离子阱工作原理第64-67页
   ·仪器系统设计第67-70页
     ·仪器系统结构第67页
     ·真空系统第67-68页
     ·电喷雾装置第68-69页
     ·离子导引第69-70页
   ·电路系统设计第70-75页
     ·控制系统第70-71页
     ·方波放大电路第71-73页
     ·共振激发模块第73-74页
     ·驱动导引四极杆的射频电源第74-75页
   ·实验结果及讨论第75-78页
     ·数字离子阱模式下的质量分析过程及时序控制第75页
     ·仪器测试中用到的化学试剂第75-76页
     ·质量分辨率第76-77页
     ·质量范围第77-78页
   ·本章小结第78页
 参考文献第78-81页
第四章 PCB阵列离子阱质谱仪的开发第81-107页
   ·引言第81-83页
   ·PCB阵列离子阱质量分析器的设计第83-87页
     ·设计方案选择第83-85页
     ·离子束缚电场的产生第85-87页
   ·PCB阵列离子阱质量分析器的加工及装配第87-89页
     ·电极的设计和加工第87-88页
     ·PCB阵列离子阱的装配第88-89页
   ·仪器系统设计第89-91页
   ·正弦波扫幅模式第91-97页
     ·电路系统及信号配置方式第91-92页
     ·质量分析过程及工作时序第92-93页
     ·质量分辨率第93-95页
     ·离子质量隔离第95-96页
     ·离子质量选择激发第96-97页
   ·数字离子阱模式第97-103页
     ·电路系统、信号配置方式及工作时序第97-98页
     ·质量分辨率第98-100页
     ·不同通道的分析性能比较第100-101页
     ·缓冲气压对离子存储量的影响第101-103页
   ·本章小结第103页
 参考文献第103-107页
第五章 PCB阵列离子阱的几何尺寸优化第107-120页
   ·引言第107页
   ·几何尺寸对质量分辨率影响的计算机模拟第107-115页
     ·阵列离子阱的计算机建模第107-110页
     ·几何尺寸与电场分布第110-111页
     ·离子运动轨迹第111-114页
     ·不同几何尺寸的阵列离子阱的质量分辨率模拟第114-115页
   ·几何尺寸对分辨率影响的实验论证第115-117页
     ·仪器系统第115-116页
     ·实验结果与讨论第116-117页
   ·本章小结第117-118页
 参考文献第118-120页
第六章 总结及展望第120-122页
   ·取得的主要成果第120页
   ·不足及改进第120-122页
博士期间发表的研究成果第122-124页
致谢第124-125页

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