流动注射分析系统的开发及氨基酸的快速检测研究
第一章 文献综述 | 第1-26页 |
·前言 | 第10页 |
·新形势下我国分析仪器事业的发展 | 第10-12页 |
·分析仪器技术更新加快,高科技含量增长迅猛 | 第11页 |
·应用领域日益拓展,竞争压力不断增加 | 第11页 |
·国家对科学仪器产业的支持力度加大 | 第11-12页 |
·国企改革初见成效,民营企业蓬勃发展 | 第12页 |
·分析仪器技术与产品发展方向 | 第12-13页 |
·过程(成套)分析检测 | 第12页 |
·生物医学分析检测 | 第12页 |
·小型化、联用化和多参数同时检测 | 第12-13页 |
·计算机技术和远距离通信技术的应用 | 第13页 |
·虚拟仪器技术 | 第13-21页 |
·仪器和演化与发展 | 第13-14页 |
·虚拟仪器的定义 | 第14页 |
·虚拟仪器与传统仪器的比较 | 第14页 |
·虚拟仪器的特点 | 第14-15页 |
·虚拟仪器的硬件平台 | 第15-18页 |
·虚拟仪器的分类 | 第15-17页 |
·虚拟仪器的发展趋势 | 第17页 |
·PCI总线虚拟仪器 | 第17-18页 |
·虚拟仪器的软件平台 | 第18页 |
·虚拟仪器的应用 | 第18-21页 |
·虚拟仪器在工业测控方面的应用 | 第19页 |
·虚拟仪器在环境监控方面的应用 | 第19-20页 |
·虚拟仪器在农业方面的应用 | 第20页 |
·虚拟仪器在分析化学中的应用 | 第20-21页 |
·虚拟仪器技术发展前景展望 | 第21页 |
·流动注射分析仪发展现状 | 第21-22页 |
·氨基酸总量分析 | 第22-24页 |
·氨基酸分析在电解和电镀行业的应用 | 第22页 |
·氨基酸的分析方法 | 第22-24页 |
·直接分析法(茚三酮显色法) | 第22-23页 |
·色谱法 | 第23页 |
·流动注射预电解化学发光法 | 第23页 |
·专用仪器分析法 | 第23-24页 |
·小结 | 第24页 |
·本课题的提出,研究目的及工作内容 | 第24-26页 |
第二章 系统硬件设计 | 第26-37页 |
·系统结构组成 | 第26页 |
·流动注射分析仪 | 第26页 |
·检测器 | 第26-27页 |
·信号放大电路 | 第27-29页 |
·ICL7650芯片结构 | 第27页 |
·放大电路图 | 第27-28页 |
·放大电路线性检测 | 第28-29页 |
·控制电路 | 第29-31页 |
·蠕动泵控制 | 第29页 |
·旋转阀状态检测 | 第29-30页 |
·控制箱电源检测 | 第30-31页 |
·多功能数据采集卡 | 第31-32页 |
·主要技术指标 | 第31页 |
·跳线器设置 | 第31页 |
·电位器调整 | 第31-32页 |
·数据采集性能检测 | 第32-36页 |
·准确度检测 | 第32-34页 |
·精密度检测 | 第34-35页 |
·结果讨论 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第三章 系统软件设计 | 第37-50页 |
·引言 | 第37页 |
·软件功能简介 | 第37-45页 |
·程序主结构图 | 第37-38页 |
·用户登录 | 第38页 |
·用户管理 | 第38-39页 |
·用户切换 | 第39页 |
·系统检测 | 第39-40页 |
·自动分析 | 第40-42页 |
·手动分析 | 第42页 |
·历史数据 | 第42-44页 |
·数据计算 | 第44页 |
·帮助 | 第44页 |
·关于 | 第44-45页 |
·软件关键技术 | 第45-49页 |
·动态链接库(DLL)技术 | 第45-46页 |
·旋转阀动作检测 | 第46页 |
·仪器状态控制 | 第46-47页 |
·数据采集 | 第47页 |
·数据显示 | 第47页 |
·数据保存 | 第47-48页 |
·保存为文本文件 | 第48页 |
·保存为BMP文件 | 第48页 |
·保存为ini文件 | 第48页 |
·数据打印 | 第48页 |
·打印流出曲线图 | 第48页 |
·打印图片 | 第48页 |
·打印工作曲线 | 第48页 |
·工作曲线计算 | 第48页 |
·用户登录 | 第48-49页 |
·帮助文档 | 第49页 |
·小结 | 第49-50页 |
第四章 氨基酸总量的FIA流动注射法快速分析 | 第50-57页 |
·前言 | 第50页 |
·实验部分 | 第50-52页 |
·实验原理 | 第50-51页 |
·化学反应原理 | 第50页 |
·FIA的原理 | 第50-51页 |
·试剂 | 第51页 |
·实验装置 | 第51页 |
·实验流路图 | 第51-52页 |
·实验方法 | 第52页 |
·结果讨论 | 第52-56页 |
·管道内径及反应器的选择 | 第52页 |
·停泵时机Δt的确定 | 第52-53页 |
·反应管道长度对吸光度的影响 | 第53页 |
·载流流速对吸光度的影响 | 第53页 |
·吸收光谱 | 第53-54页 |
·酸度对吸光度的影响 | 第54页 |
·显色剂浓度对吸光度的影响 | 第54页 |
·采样体积对吸光度的影响 | 第54-55页 |
·停流加热时间对吸光度的影响 | 第55页 |
·试验干扰 | 第55页 |
·工作曲线绘制 | 第55-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
第五章 问题与展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
附录1 部分软件源程序 | 第62-97页 |
·用户登录窗体全部代码 | 第62-65页 |
·自动分析窗体关键代码 | 第65-72页 |
·历史数据窗体关键代码 | 第72-83页 |
·数据计算窗体关键代码 | 第83-87页 |
·添加用户窗体关键代码 | 第87-89页 |
·模块部分代码 | 第89-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第98页 |