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本書論述了儀器學理論的內涵及其重要性,推導了有關光學類分析儀器的實用的理論計算公式。作者在書中提出了光學類分析儀器設計的新理念,從儀器學理論和實際應用的角度出發,全面、詳細論述了光學類分析儀器的設計、制造、測試等內容以及儀器的評價方法、最佳分析條件的選擇方法等。同時也介紹了作者在設計方面的科研成果。書中所述的沒計、測試和使用等內容都是作者的經驗總結,都可實際操作。
本書通俗易懂,適用性強,特別注重實踐,很少有枯燥的純理論介紹和繁瑣的公式推導。本書可供科研院所、大專院校以及工礦企業、農業、林業、牧業、漁業、環保、食品、制藥等領域中,從事各類分析儀器設計、制造、測試、使用和維修的廣大科技人員閱讀。
本書通俗易懂,適用性強,特別注重實踐,很少有枯燥的純理論介紹和繁瑣的公式推導。本書可供科研院所、大專院校以及工礦企業、農業、林業、牧業、漁業、環保、食品、制藥等領域中,從事各類分析儀器設計、制造、測試、使用和維修的廣大科技人員閱讀。
作者簡介
李昌厚,研究員,博士生導師。1939年5月18日生,湖南岳陽人。1963年畢業于天津大學精密儀器系光學專業。同年到中國科學院上海有機化學研究所工作。1988年調到中國科學院上海生物工程研究中心。曾任中國科學院上海有機化學研究所804研究組組長、中國科學院上海生物工程研究中心學術委員會委員、職稱委員會委員、學位委員會委員、儀器分析室主任、生化儀器研究組組長等職。1992年至今,任華東理工大學兼職教授。目前任中國分析儀器學會副理事長兼光譜儀器專業委員會副主任、高速分析儀器專業委員會副主任,中國光學儀器學會物理光學專業委員會副主任,中華人民共和國計量認證/審查認可國家級評審員,上海分析儀器學會理事,上海分析測試協會理事,以及學術期刊《光學儀器》副主編、《生命科學儀器》副主編等。1992年起享受國務院頒發的政府特殊津貼。
長期從事分析儀器、生命科學儀器研究及其應用;在物理光學儀器、各類電子儀器和生命科學儀器的研制及其應用、光電技術應用、各類分光光度計和高壓液相色譜儀器的應用及性能指標檢測等方面有精深造詣。
作為第一完成者,先后完成科研成果15項,其中13項達到鑒定時國際上同類產品的先進水平,2項為國內領先水平。作為第一獲獎人,先后獲得各類科技獎5項,包括國家發明獎1項、中國科學院科技成果獎l項、中國科學院科技進步獎1項、上海市科技進步獎1項、上海市科技金點子獎1項。作為第一作者,在國內外公開發行的一、二級學術期刊上發表論文160余篇,其中4篇被評為全國優秀論文。
已出版的著作有《紫外可見分光光度計》(專著)、《高速分析及其應用》(參加編著)、《紫外可見分光光度計儀器及應用》(論文選集)、《高速分析及其應用》等。
長期從事分析儀器、生命科學儀器研究及其應用;在物理光學儀器、各類電子儀器和生命科學儀器的研制及其應用、光電技術應用、各類分光光度計和高壓液相色譜儀器的應用及性能指標檢測等方面有精深造詣。
作為第一完成者,先后完成科研成果15項,其中13項達到鑒定時國際上同類產品的先進水平,2項為國內領先水平。作為第一獲獎人,先后獲得各類科技獎5項,包括國家發明獎1項、中國科學院科技成果獎l項、中國科學院科技進步獎1項、上海市科技進步獎1項、上海市科技金點子獎1項。作為第一作者,在國內外公開發行的一、二級學術期刊上發表論文160余篇,其中4篇被評為全國優秀論文。
已出版的著作有《紫外可見分光光度計》(專著)、《高速分析及其應用》(參加編著)、《紫外可見分光光度計儀器及應用》(論文選集)、《高速分析及其應用》等。
目次
第l章 概論
1.1 儀器學的內涵
1.2 儀器學的重要性
1.2.1 設計/制造者
1.2.2 使用者
1.2.3 維修者
主要參考文獻
第2章 光吸收類分析儀器的基礎理論
2.1 比耳定律
2.1.1 比耳定律及其數學表達式
2.1.2 導致比耳定律偏離的主要因素
2.1.3 比耳定律的局限性與可靠性
2.2 原子吸收定量分析的理論依據
2.2.1 原子吸收系數的數學表達式
2.2.2 原子吸收與原子濃度之間的關系
2.3 原子吸收分光光度計儀器設計的理論依據
2.3.1 原子吸收光譜中的比耳定律及其數學表達式
2.3.2 原子吸收分光光度計的基本原理
2.4 分子吸收光譜儀器設計的理論依據
2.4.1 分子吸收光譜的形成及比耳定律的數學表達式
2.4.2 紫外可見分光光度計的基本原理
2.5 儀器學中的雜散光理論
2.5.1 雜散光的五種定義
2.5.2 雜散光的理論推導
2.5.3 雜散光的來源
2.6 儀器學中的光譜帶寬理論
2.6.1 光譜帶寬的理論推導
2.6.2 光譜帶寬對吸收光譜分析測量誤差的影響
2.7 儀器學中的光電發射光理論
2.7.1 外光電效應的光電轉換器件
2.7.2 外光電效應的特點
2.7.3 內光電效應的光電轉換器
2.8 儀器學中的儀用電子學理論
2.8.1 用于微弱光信號測試的雙端輸入直流差動線性放大器的理論和設計方法
2.8.2 用于微弱光信號測試的雙端輸入直流差動對數放大器的理論及測試方法
主要參考文獻
第3章 儀器學理論與設計、制造和測試
3.1 通用關鍵核心部件的內涵和重要性
3.1.1 通用關鍵核心部件的內涵
3.1.2 通用關鍵核心部件的重要性
3.2 通用關鍵核心部件的設計、制造和測試
3.2.1 設計的重要性和主要內容
3.2.2 設計的基本方法
3.3 電光系統的設計
3.3.1 氘燈的選擇及測試方法
3.3.2 鎢燈(鹵鎢燈)的選擇及測試方法
3.3.3 元素燈(空心陰極燈)的選擇及測試方法
3.4 電源的設計與測試方法
3.4.1 氘燈恒流電源的設計方法
3.4.2 氘燈恒流電源的測試方法
3.4.3 氘燈開關電源的主要技術指標及其測試方法
3.4.4 鎢燈(鹵鎢燈)電源的設計和測試方法
3.4.5 空心陰極燈電源的設計和測試方法
3.5 光學系統的設計
3.5.1 外光路的設計
3.5.2 單色器的設計
3.5.3 光度室的設計
3.6 光電系統的設計
3.6.1 光電倍增管的選擇和測試方法
3.6.2 光電管的選擇和測試方法
3.6.3 硅光電池的選擇和測試方法
3.6.4 光電倍增管高壓電源的設計和測試方法
3.7 電子學系統設計
3.7.1 前置電流放大器的設計
3.7.2 前置電壓放大器的設計
……
第4章 儀器的評價方法和設計、使用的共性理論問題
第5章 整機的主要性能技術指標及其測試方法
第6章 儀器質量性能指標檢測常用的標準物質
附錄
1.1 儀器學的內涵
1.2 儀器學的重要性
1.2.1 設計/制造者
1.2.2 使用者
1.2.3 維修者
主要參考文獻
第2章 光吸收類分析儀器的基礎理論
2.1 比耳定律
2.1.1 比耳定律及其數學表達式
2.1.2 導致比耳定律偏離的主要因素
2.1.3 比耳定律的局限性與可靠性
2.2 原子吸收定量分析的理論依據
2.2.1 原子吸收系數的數學表達式
2.2.2 原子吸收與原子濃度之間的關系
2.3 原子吸收分光光度計儀器設計的理論依據
2.3.1 原子吸收光譜中的比耳定律及其數學表達式
2.3.2 原子吸收分光光度計的基本原理
2.4 分子吸收光譜儀器設計的理論依據
2.4.1 分子吸收光譜的形成及比耳定律的數學表達式
2.4.2 紫外可見分光光度計的基本原理
2.5 儀器學中的雜散光理論
2.5.1 雜散光的五種定義
2.5.2 雜散光的理論推導
2.5.3 雜散光的來源
2.6 儀器學中的光譜帶寬理論
2.6.1 光譜帶寬的理論推導
2.6.2 光譜帶寬對吸收光譜分析測量誤差的影響
2.7 儀器學中的光電發射光理論
2.7.1 外光電效應的光電轉換器件
2.7.2 外光電效應的特點
2.7.3 內光電效應的光電轉換器
2.8 儀器學中的儀用電子學理論
2.8.1 用于微弱光信號測試的雙端輸入直流差動線性放大器的理論和設計方法
2.8.2 用于微弱光信號測試的雙端輸入直流差動對數放大器的理論及測試方法
主要參考文獻
第3章 儀器學理論與設計、制造和測試
3.1 通用關鍵核心部件的內涵和重要性
3.1.1 通用關鍵核心部件的內涵
3.1.2 通用關鍵核心部件的重要性
3.2 通用關鍵核心部件的設計、制造和測試
3.2.1 設計的重要性和主要內容
3.2.2 設計的基本方法
3.3 電光系統的設計
3.3.1 氘燈的選擇及測試方法
3.3.2 鎢燈(鹵鎢燈)的選擇及測試方法
3.3.3 元素燈(空心陰極燈)的選擇及測試方法
3.4 電源的設計與測試方法
3.4.1 氘燈恒流電源的設計方法
3.4.2 氘燈恒流電源的測試方法
3.4.3 氘燈開關電源的主要技術指標及其測試方法
3.4.4 鎢燈(鹵鎢燈)電源的設計和測試方法
3.4.5 空心陰極燈電源的設計和測試方法
3.5 光學系統的設計
3.5.1 外光路的設計
3.5.2 單色器的設計
3.5.3 光度室的設計
3.6 光電系統的設計
3.6.1 光電倍增管的選擇和測試方法
3.6.2 光電管的選擇和測試方法
3.6.3 硅光電池的選擇和測試方法
3.6.4 光電倍增管高壓電源的設計和測試方法
3.7 電子學系統設計
3.7.1 前置電流放大器的設計
3.7.2 前置電壓放大器的設計
……
第4章 儀器的評價方法和設計、使用的共性理論問題
第5章 整機的主要性能技術指標及其測試方法
第6章 儀器質量性能指標檢測常用的標準物質
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