摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-41页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第13-14页 |
1.2 离子迁移谱及其关键技术的发展概况 | 第14-31页 |
1.2.1 离子迁移谱基本原理 | 第14-18页 |
1.2.2 离子迁移谱应用及商品化发展概况 | 第18-23页 |
1.2.3 离子迁移谱关键技术的发展现状 | 第23-31页 |
1.3 离子迁移谱设计方法的发展 | 第31-37页 |
1.3.1 基于单一物理场模拟的设计方法 | 第32-34页 |
1.3.2 基于多物理场模拟的设计方法 | 第34页 |
1.3.3 本文提出的新的多物理场模拟设计方法 | 第34-37页 |
1.4 纸基电喷雾离子化技术 | 第37-39页 |
1.4.1 纸基电喷雾技术的应用进展 | 第37-38页 |
1.4.2 本文提出的纸基电喷雾离子迁移谱法 | 第38-39页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第39-41页 |
第2章 基于数值模拟的漂移管结构设计研究 | 第41-69页 |
2.1 引言 | 第41-42页 |
2.2 漂移管的电场模拟研究 | 第42-52页 |
2.2.1 漂移管中静电场的建模与仿真 | 第42-44页 |
2.2.2 几何设计参数对电场均匀性的影响分析 | 第44-50页 |
2.2.3 离子门附近电场的优化设计 | 第50-52页 |
2.3 漂移管的气流场模拟研究 | 第52-62页 |
2.3.1 漂移管中气流场的建模与仿真 | 第52-56页 |
2.3.2 气流场对离子迁移谱性能的影响分析 | 第56-58页 |
2.3.3 气路结构的优化设计与仿真 | 第58-62页 |
2.4 漂移管的多物理场模拟研究 | 第62-67页 |
2.4.1 漂移管内离子运动规律的理论基础 | 第62-65页 |
2.4.2 漂移管中离子运动轨迹的建模与仿真 | 第65-67页 |
2.5 本章小结 | 第67-69页 |
第3章 纸基电喷雾离子迁移谱仪其他关键技术研究 | 第69-93页 |
3.1 引言 | 第69-70页 |
3.2 纸基电喷雾电离源的设计研究 | 第70-76页 |
3.2.1 纸基电喷雾电离源工作原理 | 第70-71页 |
3.2.2 纸基电喷雾电离源设计 | 第71-76页 |
3.3 漂移管反应区的优化设计研究 | 第76-79页 |
3.4 离子门的设计 | 第79-84页 |
3.4.1 基于印刷电路板工艺的离子门的设计 | 第79-81页 |
3.4.2 离子门的性能测试 | 第81-84页 |
3.5 数据处理方法的应用研究 | 第84-92页 |
3.5.1 数字滤波算法在离子迁移谱中的应用研究 | 第84-91页 |
3.5.2 谱峰检测方法研究 | 第91-92页 |
3.6 本章小结 | 第92-93页 |
第4章 纸基电喷雾离子迁移谱仪的研制及性能测试 | 第93-106页 |
4.1 纸基电喷雾离子迁移谱仪的研制 | 第93-97页 |
4.2 纸基电喷雾离子迁移谱仪的条件优化 | 第97-102页 |
4.2.1 对温度的优化 | 第97-98页 |
4.2.2 对离子门脉冲宽度的优化 | 第98-99页 |
4.2.3 对漂移气进气流量的优化 | 第99-102页 |
4.3 纸基电喷雾离子迁移谱仪的性能测试 | 第102-105页 |
4.3.1 实验条件 | 第102-103页 |
4.3.2 主要性能指标 | 第103页 |
4.3.3 对标准校准物2,6-二叔丁基苯酚的检测 | 第103-105页 |
4.4 本章小结 | 第105-106页 |
第5章 纸基电喷雾离子迁移谱法可卡因的检测 | 第106-115页 |
5.1 引言 | 第106页 |
5.2 实验条件 | 第106-107页 |
5.3 对液相可卡因的检测方法研究 | 第107-109页 |
5.3.1 检测方法 | 第107-108页 |
5.3.2 检测结果及讨论 | 第108-109页 |
5.4 对固相可卡因的检测方法研究 | 第109-111页 |
5.4.1 检测方法 | 第109-110页 |
5.4.2 检测结果及讨论 | 第110-111页 |
5.5 对实际可卡因样品的检测方法研究 | 第111-113页 |
5.5.1 检测方法 | 第111-112页 |
5.5.2 检测结果及讨论 | 第112-113页 |
5.6 本章小结 | 第113-115页 |
结论 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-127页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第127-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
个人简历 | 第130页 |