摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
目录 | 第11-13页 |
第1章 绪论 | 第13-35页 |
·X射线显微成像技术 | 第13-16页 |
·X射线成像波带片 | 第16-20页 |
·波带片的工作原理 | 第16-17页 |
·X射线成像波带片的发展 | 第17-19页 |
·X射线成像波带片的制作技术 | 第19-20页 |
·全场和扫描透射式X射线成像技术 | 第20-22页 |
·全场透射式X射线成像技术 | 第20-21页 |
·扫描透射式X射线成像技术 | 第21-22页 |
·高分辨率X射线成像技术的应用 | 第22-32页 |
·X射线成像技术在生命科学中的应用 | 第23-27页 |
·X射线成像技术在工业中的应用 | 第27-30页 |
·X射线成像技术在环境科学中的应用 | 第30-32页 |
·本文的内容安排 | 第32-35页 |
第2章 高分辨率X射线成像技术 | 第35-57页 |
·NSRL高分辨率X射线成像线站的光学设计 | 第35-40页 |
·NSRL高分辨率X射线成像线站的初步测试 | 第40-44页 |
·波长标定 | 第40页 |
·光子通量测试 | 第40-42页 |
·能量分辨率测试 | 第42-43页 |
·成像系统的性能测试 | 第43-44页 |
·高分辨率X射线成像技术的成像原理 | 第44-56页 |
·成像系统的理论分析 | 第44-50页 |
·光源相干性对分辨率的影响 | 第50-51页 |
·照明方式对分辨率的影响 | 第51-55页 |
·系统分辨率的功率频谱分析 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第3章 高分辨率X射线成像的实验方法 | 第57-81页 |
·高分辨率X射线Zernike相位成像技术 | 第57-62页 |
·Zernike相位成像技术的工作原理 | 第57-59页 |
·Zernike相位成像技术的实验结果及讨论 | 第59-62页 |
·高分辨率X射线三维成像技术 | 第62-68页 |
·CT的发展简史 | 第63页 |
·高分辨率X射线三维成像技术的工作原理 | 第63-67页 |
·高分辨率X射线三维成像技术的实验结果 | 第67-68页 |
·大视场三维成像技术 | 第68-75页 |
·大视场三维成像的实验方法 | 第69页 |
·大视场三维成像的实验结果 | 第69-74页 |
·大视场三维成像的实验讨论 | 第74-75页 |
·定量计算方法 | 第75-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
第4章 高分辨率X射线成像技术在纳米科学中的应用 | 第81-97页 |
·纳米科学的发展和需求 | 第81-84页 |
·复杂纳米材料的三维表征 | 第84-87页 |
·纳米材料钴磁性链合成机理的研究 | 第87-91页 |
·纳米化燃料电池的三维表征 | 第91-95页 |
·燃料电池的工作原理介绍 | 第91-93页 |
·实验材料和方法 | 第93-94页 |
·实验结果 | 第94-95页 |
·本章小结 | 第95-97页 |
第5章 高分辨率X射线成像技术在细胞生命科学中的应用 | 第97-113页 |
·X射线成像在细胞生命科学研究中的重要性 | 第97-99页 |
·酵母Schizosaccharomyces pombe三维结构表征 | 第99-106页 |
·实验方法 | 第101-102页 |
·酵母细胞的X射线成像结果 | 第102-106页 |
·实验结果讨论 | 第106页 |
·探测富硒酵母细胞Saccharomyces cerevisiae中的硒纳米颗粒 | 第106-113页 |
·实验方法 | 第107页 |
·实验结果 | 第107-113页 |
第6章 小鼠骨小梁的纳米三维结构表征 | 第113-133页 |
·骨头的介绍 | 第113-122页 |
·骨头的结构 | 第113-114页 |
·骨头的生长机制 | 第114-117页 |
·骨质疏松症 | 第117-119页 |
·骨头的研究现状 | 第119-122页 |
·小鼠骨小梁的高分辨率X射线三维成像 | 第122-133页 |
·实验材料和方法 | 第123-124页 |
·实验结果 | 第124-129页 |
·定量计算矿化度 | 第129-131页 |
·结果讨论 | 第131-133页 |
论文总结和展望 | 第133-135页 |
总结 | 第133页 |
展望 | 第133-135页 |
参考文献 | 第135-143页 |
致谢 | 第143-145页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第145-146页 |