《激光诱导击穿光谱(LIBS):原理、仪器、数据分析和应用(第1卷)》系统介绍了与LIBS和激光诱导等离子体相关的基本原理、分子LIBS技术及仪器发展、LIBS中的数据分析和化学计量学,以及部分LIBS相关专题(含LIBS联用技术及应用)等内容。 本书内容深入浅出,便于读者循序渐进地学习,能够满足不同层次读者对LIBS技术知识的需求,可作为分析仪器和仪器分析等领域的相关科...
《激光诱导击穿光谱(LIBS):原理、仪器、数据分析和应用(第1卷)》系统介绍了与LIBS和激光诱导等离子体相关的基本原理、分子LIBS技术及仪器发展、LIBS中的数据分析和化学计量学,以及部分LIBS相关专题(含LIBS联用技术及应用)等内容。 本书内容深入浅出,便于读者循序渐进地学习,能够满足不同层次读者对LIBS技术知识的需求,可作为分析仪器和仪器分析等领域的相关科研人员、工程师和高校教师的参考书籍,也可作为分析化学、化学计量学、分析仪器、光学和应用化学等专业研究生的参考书籍。
译者的话 近十年来,激光诱导击穿光谱(LIBS)技术在多领域的广泛研究和应用正深刻改变着元素分析的格局。当我们着手翻译这套《激光诱导击穿光谱(LIBS):原理、仪器、数据分析和应用》时,深感责任重大且意义非凡。LIBS技术原理虽简单,但其背后激光与物质相互作用的物理机制却极为复杂,仍有待深入探索。它凭借无须复杂样品制备、可实时原位分析等优势,在生物科学、医学、食品、环境等众多领域迅速崛起。作为LIBS技术领域的重要著作,这本书系统全面地阐述了该技术的基本理论、仪器的创新研制、数据分析方法以及广泛且新颖的应用,不仅为初学者搭建起认识LIBS技术的桥梁,也为专业研究人员和应用人员提供了前沿研究与应用指南。 《激光诱导击穿光谱(LIBS):原理、仪器、数据分析和应用(第1卷)》共23章,主要包括与LIBS和激光诱导等离子体相关的基本过程和基础物理、分子LIBS技术及仪器发展、LIBS中的数据分析和化学计量学,以及一些专题论述(含LIBS联用技术及应用)等内容。本书结构条理清晰、层次分明,内容深入浅出,便于读者循序渐进地学习,能够满足不同层次读者对LIBS技术知识的需求。 本书由褚小立、杨辉华、李灵巧等策划翻译,第1~5、20章由张吉雄翻译,第6~9、17章由王树青翻译,第10~13、15章由杨辉华、李灵巧翻译,第14、19章由杨敏翻译,第16、18、21~23章由褚小立、刘宇、侯英翻译。本书涉及光、机、电等多学科,知识覆盖面广。译者虽严谨核校,但受学科专长所限,译文中难免存在表述不准确或疏漏之处。在此,真诚希望相关领域的专家学者和广大读者不吝指正。 华南理工大学姚顺春教授对本书内容进行了全面审校,特此致谢! 衷心希望本书的翻译出版能够为国内相关领域的从业者和爱好者提供有价值的信息,助力LIBS技术在我国的深入研究与广泛应用,也期待它能激发更多人对LIBS技术的兴趣,推动该领域不断创新发展,为我国相关行业的进步贡献一份力量。 译者 2026年2月28日 前言 激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种快速发展的元素分析技术,它使用短激光脉冲在样品表面产生微等离子体,即所谓的激光诱导等离子体(LIP)。LIBS的原理看似简单,然而其所涉及的激光与物质相互作用的物理过程却非常复杂,且还没有被完全阐释清楚。在LIBS技术中,激光脉冲聚焦于样品靶材(固体、液体以及气体样品)的表面,产生高温微等离子体,使微量样品材料气化。然后收集来自LIP的包含激发态原子和离子态信息的光辐射,并进行光谱分析以确定目标材料的元素组成。在满足局部热平衡和光学薄等离子体假设的前提下,LIBS分析还可以提供定量信息。 LIBS的独特性在于它能够提供各种环境中所有化学物质的独特光谱特征。由于其独特的测量特性,如无需或只需极少量的样品制备、实时和原位分析以及准无损和微观分析等,近几年来LIBS的应用迅速增加。在过去的十年里,LIBS在生物科学领域经历了重大变化。本书的目的是为生物学、医学、食品、环境和植物科学研究人员提供LIBS技术的最新发展和应用概述以及LIBS的最新综述。本书包括LIBS的理论和实验方面的内容,以及用于LIBS数据解释的化学计量学方法的应用,特别适用于不熟悉这些领域的初学者。这些内容是由独立的LIBS研究团体撰写的。 本书分为两卷。第1卷包括四部分(第Ⅰ部分至第Ⅳ部分),共23章。第1卷主要包括与LIBS和激光诱导等离子体相关的基本过程和基础物理、分子LIBS和仪器发展、LIBS中的数据分析和化学计量学,以及其他相关专题论述。第2卷只包括一个部分(第Ⅴ部分),其中包含23章,特别针对不同学科和感兴趣的领域的LIBS的新应用。第2卷介绍了该领域的最新进展,如分子LIBS、自校准方法、高能材料、LIBS成像、基体效应,以及LIBS在食品科学、煤炭、地质、国防、行星科学中的应用,LIBS在医学药物分析和工业中的应用。各章节从基础知识逐渐进阶到实验技术和应用。 第Ⅰ部分(激光诱导击穿光谱和激光诱导等离子体的基本原理)由5章组成,包括与LIBS基础相关的内容,涵盖纳秒和飞秒LIBS、免校准LIBS(CF-LIBS)和LIP的诊断等。第1章介绍了纳秒和飞秒LIBS的基本原理以及相关应用。第2章讨论了LIP的基本过程和发射光谱。第3章介绍了LIP的诊断。第4章详细讨论了双脉冲和多脉冲LIBS的工作原理。第5章重点介绍了CF-LIBS的细节,包括物理模型及其有效性条件和实验要求。 第Ⅱ部分(分子激光诱导击穿光谱技术及仪器发展)由4章组成,聚焦于分子LIBS技术及其最新进展。第6章讨论了LIBS激光诱导等离子体中的分子形成机制。第7章重点介绍了遥测LIBS的最新进展。第8章介绍了纳米颗粒增强LIBS(NE-LIBS)的基本概念、基本原理及部分重要应用。第9章着重探讨了面向传感应用的NE-LIBS技术原理。 第Ⅲ部分(激光诱导击穿光谱中的数据分析和化学计量学)由7章组成,详细描述了使用不同化学计量学方法(如机器学习、人工智能等)进行LIBS数据分析。第10章讨论了LIBS数据的全谱多变量分析。第11章介绍了化学计量学(指全套数据分析方法)在LIBS数据分析中的应用。第12章重点介绍了LIBS数据的化学计量学处理方法,并给出了化学计量学在不同领域LIBS中的应用实例。第13章介绍了化学计量学及其在LIBS定量分析和同位素检测(尤其是铀同位素)发展中的应用。第14章讨论了多元分析在宝石(红宝石、蓝宝石、祖母绿、钻石)产地溯源问题中的应用。第15章详细介绍了LIBS背景下的现代机器学习技术。第16章讨论了利用人工智能技术分析煤炭和生物质的LIBS数据。 第Ⅳ部分(其他相关专题)由7章组成。第17章详细讨论了光泵浦激光诱导等离子体(LIP)中的激光现象,提供了光泵浦LIP中非线性效应的信息。第18章强调了LIBS在薄膜和光学表面分析中的应用。第19章对LIBS技术在稀土元素检测中的应用进行了综述,并与其他技术进行了比较。第20章介绍了实验室规模的LIBS技术,用于对生物污染样品进行时间和空间分析。第21章给出了LIBS联用技术的概述。第22章是LIBS与其他分析技术的比较。第23章详细介绍了LIBS与拉曼光谱相结合的仪器和应用。 第Ⅴ部分(激光诱导击穿光谱的新应用)由23章组成,涵盖了LIBS技术可能的新应用。第24章介绍了LIBS在金属分析中的应用。第25章详细介绍了利用LIBS分析极端条件下的金属。第26章介绍了LIBS技术在实时测量液体和液体中悬浮固体方面的杰出能力。第27章介绍了LIBS技术在煤炭分析中的应用。第28章介绍了LIBS在陆地地质研究中的应用。第29章对LIBS技术在塑料废物识别中的应用进行了综述。第30章重点介绍了LIBS在文化遗产中的应用。第31章介绍了LIBS技术在核领域的应用。第32章重点介绍了LIBS在爆炸物痕量检测中的应用。第33章对LIBS地球化学指纹技术进行了综述。第34章重点介绍了LIBS在化学和生物危害分析方面的应用。第35章介绍了一种简单、低成本、可现场部署的LIBS仪器的开发,用于盐的定量分析。第36章是LIBS生物成像,主要介绍了生物样品的LIBS元素成像。第37章简要介绍了基于LIBS的细菌病原体鉴定。第38章讨论了金属氧化物纳米气溶胶的相选择性LIBS。第39章介绍了LIBS技术在耕地土壤分析中的应用。第40章对LIBS在食品科学中的应用进行了综述。第41章介绍了LIBS分析食品的能力和局限性。第42章重点介绍了LIBS技术在工业和回收利用中的应用前景。第43章简要介绍了LIBS在空间探测应用中的进展。第44章讨论了复杂材料的飞秒LIBS(fs-LIBS)。第45章重点介绍了LIBS在耐热钢失效特性预测中的应用。第46章介绍了激光诱导击穿光谱的未来发展。 衷心感谢各位作者在繁忙的教学和科研工作中抽出宝贵的时间,为本书做出了极具价值且富有想象力的贡献。我们希望读者能够喜欢这本书,并共同推动LIBS技术及其应用领域的持续发展。同时,我们也希望本书能激发初学者对LIBS的多维度探索。最后,书中对于LIBS在不同科学技术领域适用性的批判性评价和建议,将成为相关技术使用者或改进者的宝贵资源。Vivek Kumar Singh(VKS)深感难以用语言表达对父母Markandeya Singh博士和Chandratara Devi夫人的感激之情,正是他们在他的整个学术生涯中不断给予鼓励和支持,并一直期盼着他取得这一成就。VKS衷心感谢妻子Priyanka Rai博士的耐心和鼓励,以及女儿Vandita Singh和Anika Singh在本书编写过程中带来的欢乐。VKS感谢所有直接或间接帮助他完成这本书的家人、朋友和祝福者。 Dr. Vivek K. Singh Dr. Durgesh K. Tripathi Prof. Yoshihiro Deguchi Dr. Zhenzhen Wang 2022年11月
全书目录 第1卷 第Ⅰ部分 激光诱导击穿光谱和激光诱导等离子体的基本原理 第1章 纳秒和飞秒激光诱导击穿光谱:基础和应用 002 第2章 激光诱导等离子体的基本过程和发射光谱 025 第3章 激光诱导等离子体的诊断 034 第4章 双脉冲和多脉冲激光诱导击穿光谱技术 050 第5章 免校准激光诱导击穿光谱 069 第Ⅱ部分 分子激光诱导击穿光谱技术及仪器发展 第6章 激光诱导等离子体中分子物种的形成 096 第7章 遥测激光诱导击穿光谱的最新进展 106 第8章 纳米粒子增强激光诱导击穿光谱 127 第9章 纳米粒子增强激光诱导击穿光谱在传感中的应用 142 第Ⅲ部分 激光诱导击穿光谱中的数据分析和化学计量学 第10章 激光诱导击穿光谱数据的全谱多变量分析 166 第11章 数据分析的化学计量学 178 第12章 激光诱导击穿光谱数据的化学计量学处理 186 第13章 化学计量学如何促进激光诱导击穿光谱在同位素检测和定量中的发展:以铀为例 214 第14章 多元分析在宝石产地溯源中的应用 223 第15章 基于激光诱导击穿光谱的机器学习 237 第16章 利用人工智能技术分析煤和生物质的激光诱导击穿光谱数据 259 第Ⅳ部分 其他相关专题 第17章 光泵浦激光诱导等离子体中的激光 278 第18章 光学表面和薄膜的激光诱导击穿光谱分析 305 第19章 激光诱导击穿光谱检测稀土元素与其他技术的比较 326 第20章 激光诱导击穿光谱海洋生物污染分析 338 第21章 激光诱导击穿光谱联用技术 349 第22章 激光诱导击穿光谱与其他分析技术的比较 359 第23章 激光诱导击穿光谱与拉曼光谱的结合:仪器与应用 380 第2卷 第Ⅴ部分 激光诱导击穿光谱的新应用 第24章 LIBS在金属分析中的应用 002 第25章 激光诱导击穿光谱分析极端条件下的金属 016 第26章 激光诱导击穿光谱在液体及液固体系中的应用 022 第27章 激光诱导击穿光谱对煤的分析 040 第28章 激光诱导击穿光谱在陆地地质研究中的应用 049 第29章 激光诱导击穿光谱识别塑料垃圾废物 067 第30章 激光诱导击穿光谱在文化遗产中的应用 074 第31章 激光诱导击穿光谱在核领域中的应用 090 第32章 激光诱导击穿光谱在爆炸物痕量检测中的应用 110 第33章 利用激光诱导击穿光谱进行地球化学指纹分析 123 第34章 激光诱导击穿光谱用于化学和生物危害分析 137 第35章 用于食用盐定量分析的简单、低成本、可现场部署的激光诱导击穿光谱仪器的开发 148 第36章 激光诱导击穿光谱生物成像 159 第37章 激光诱导击穿光谱鉴定细菌病原体 171 第38章 金属氧化物纳米气溶胶的相选择激光诱导击穿光谱 178 第39章 激光诱导击穿光谱技术在耕地土壤分析中的应用 188 第40章 激光诱导击穿光谱在食品科学中的应用 201 第41章 激光诱导击穿光谱分析食品的能力和局限性 220 第42章 激光诱导击穿光谱在工业和回收中的应用前景 233 第43章 激光诱导击穿光谱应用于空间探索的进展 258 第44章 复杂材料的飞秒激光诱导击穿光谱分析 268 第45章 激光诱导击穿光谱在耐热钢失效特性预测中的应用 286 第46章 激光诱导击穿光谱的未来发展前景 337 第1卷目录 第Ⅰ部分 激光诱导击穿光谱和激光诱导等离子体的基本原理 第1章 纳秒和飞秒激光诱导击穿光谱:基础和应用 002 1.1 概述 002 1.2 LIBS: ns-LIBS和fs-LIBS 003 1.3 等离子体羽流动力学 008 1.4 成丝效应 011 1.5 LIBS中的信号增强策略 013 1.6 应用 016 1.7 总结 017 参考文献 018 第2章 激光诱导等离子体的基本过程和发射光谱 025 2.1 概述 025 2.2 激光烧蚀机理 025 2.3 等离子体特性和基本过程 027 2.4 热力学平衡中的等离子体 029 2.5 等离子体发射特征 030 2.6 结论 032 参考文献 032 第3章 激光诱导等离子体的诊断 034 3.1 概述 034 3.2 LIBS等离子体及其特性 035 3.2.1 激光诱导等离子体 035 3.2.2 等离子体温度的测量 035 3.2.3 电子密度的测量 036 3.2.4 LIBS等离子体特性补充说明 037 3.3 影响LIBS等离子体的因素 037 3.3.1 激光特性 038 3.3.2 激光波长与脉冲持续时间 038 3.3.3 目标材料的特性 038 3.3.4 观察时间窗口 038 3.3.5 几何设置 038 3.3.6 环境气体 039 3.4 提高LIBS灵敏度的方法 039 3.5 LTE等离子体和非LTE等离子体 040 3.6 激光等离子体在气体和液体中的膨胀:建模和验证 041 3.7 激光等离子体化学(生物、医学和同位素应用) 043 3.8 结论 045 参考文献 045 第4章 双脉冲和多脉冲激光诱导击穿光谱技术 050 4.1 概述 050 4.2 双脉冲LIBS:几何构型和配置 052 4.2.1 共线DP-LIBS 052 4.2.2 正交DP-LIBS 053 4.2.3 并行DP-LIBS 054 4.2.4 DP-LIBS的可变脉冲持续时间 056 4.2.5 DP-LIBS的可变脉冲波长 057 4.2.6 多脉冲LIBS 058 4.3 DP-LIBS中的信号增强:原理与理论 060 4.4 DP-LIBS的应用 062 4.4.1 DP-LIBS在考古文物中的应用 062 4.4.2 DP-LIBS对爆炸物的远距离检测 063 4.4.3 DP-LIBS在生物材料分析中的应用 063 4.4.4 DP-μ-LIBS成像 064 4.5 结论 064 参考文献 065 第5章 免校准激光诱导击穿光谱 069 5.1 概述 069 5.2 物理模型的有效性条件 070 5.2.1 从固体样品向等离子体的一致性传质 070 5.2.2 局部热力学平衡 071 5.2.3 等离子体的空间分布 072 5.2.4 自吸收 073 5.2.5 化学反应 075 5.3 免校准测量方法 076 5.3.1 多元素平衡等离子体的数学问题 076 5.3.2 理想等离子体的第一种CF-LIBS方法 077 5.3.3 修订的方法 078 5.3.4 基于光谱模拟的方法 079 5.4 分析性能的关键评价 083 5.4.1 模型有效性 083 5.4.2 误差评估 083 5.4.3 建议 086 5.4.4 预期改进 088 5.5 结论 089 参考文献 090 第Ⅱ部分 分子激光诱导击穿光谱技术及仪器发展 第6章 激光诱导等离子体中分子物种的形成 096 6.1 概述 096 6.2 大气对LIBS光谱的贡献 097 6.3 LIP中CN和C2分子的形成 098 6.4 总结 104 参考文献 104 第7章 遥测激光诱导击穿光谱的最新进展 106 7.1 概述 106 7.2 激光系统 106 7.3 遥测LIBS仪器 107 7.4 门控和非门控CCD/光谱仪 108 7.5 实验设置 108 7.6 遥测LIBS的综述 109 7.7 遥测LIBS的研究 109 7.8 遥测LIBS的变体 115 7.9 遥测模式下数据分析的机器学习 116 7.10 遥测LIBS方法的进展 117 7.11 海德拉巴大学ACRHEM正在进行的研究 119 7.12 结论和展望 122 参考文献 123 第8章 纳米粒子增强激光诱导击穿光谱 127 8.1 概述 127 8.2 基本原理 128 8.2.1 NE-LIBS过程中NPs中的等离子体激发 128 8.2.2 等离子体耦合导致等离子体频率展宽 129 8.2.3 局部场增强 130 8.2.4 NE-LIBS过程中样品性质对激光烧蚀机制的影响 131 8.2.5 强电磁场中的纳米粒子及其等离子体相 132 8.2.6 等离子体发射增强的机理 133 8.3 应用 135 8.3.1 样品准备和设置 135 8.3.2 在分析化学领域的应用 136 8.4 结论 138 参考文献 138 第9章 纳米粒子增强激光诱导击穿光谱在传感中的应用 142 9.1 概述 142 9.2 回顾 142 9.3 实验设置 143 9.4 不同条件下的增强 143 9.5 增强机制 153 9.6 NE-LIBS的各种变化形式 155 9.7 超越NE-LIBS 155 9.8 纳米粒子在LIBS中的进一步应用 157 9.9 实验室正在进行的研究 158 9.10 结论 160 参考文献 160 第Ⅲ部分 激光诱导击穿光谱中的数据分析和化学计量学 第10章 激光诱导击穿光谱数据的全谱多变量分析 166 10.1 概述 166 10.2 全光谱多变量分析 168 10.3 地质样品分析 169 10.4 药物鉴定 170 10.4.1 方法 170 10.4.2 对乙酰氨基酚 170 10.4.3 阿司匹林 173 10.5 结论 174 参考文献 175 第11章 数据分析的化学计量学 178 11.1 概述 178 11.2 数据 179 11.3 机器学习 180 11.4 数据分类—人工神经网络 183 11.5 结论 184 参考文献 184 第12章 激光诱导击穿光谱数据的化学计量学处理 186 12.1 概述 186 12.2 可视化的探索性分析方法 188 12.3 定量分析方法 193 12.3.1 LIBS测量前后多元校准的主要步骤 194 12.3.2 多元线性回归(MIR) 194 12.3.3 主成分回归(PCR) 195 12.3.4 偏最小二乘法(PLS) 195 12.4 分类 197 12.4.1 独立软建模(SIMCA) 197 12.4.2 偏最小二乘判别分析(PLS-DA) 198 12.5 数据预处理 199 12.5.1 基线校正 199 12.5.2 归一化 199 12.5.3 缩放 201 12.6 验证和泛化 202 12.6.1 验证 202 12.6.2 泛化 204 12.6.3 品质因数 205 12.7 结论 208 参考文献 208 第13章 化学计量学如何促进激光诱导击穿光谱在同位素检测和定量中的发展:以铀为例 214 13.1 概述 214 13.2 LIBS方法 215 13.3 检测和定量 215 13.4 化学计量学解决方案 216 13.4.1 LIBS光谱处理 216 13.4.2 LIBS光谱预处理 216 13.4.3 样品的识别和分类 217 13.4.4 浓度测量 218 13.4.5 PLS算法 219 13.4.6 使用Orange软件的结果 219 13.5 结论 221 参考文献 221 第14章 多元分析在宝石产地溯源中的应用 223 14.1 概述 223 14.1.1 宝石产地溯源问题 223 14.1.2 用于宝石产地溯源的分析方法 224 14.2 宝石矿物成因 225 14.2.1 刚玉:红宝石和蓝宝石的成因 225 14.2.2 钻石的成因 226 14.2.3 绿宝石的成因 227 14.2.4 宝石产地判定系统的特征 227 14.3 激光诱导击穿光谱与多元分析 228 14.3.1 激光诱导击穿光谱 228 14.3.2 多元数据分析 228 14.4 宝石产地研究 229 14.4.1 红宝石与蓝宝石 229 14.4.2 钻石 231 14.4.3 绿宝石 232 14.5 结论 233 参考文献 234 第15章 基于激光诱导击穿光谱的机器学习 237 15.1 概述 237 15.2 机器学习的基本概念 238 15.3 决策树和相关集成方法 239 15.3.1 决策树 239 15.3.2 集成模型 241 15.4 支持向量机 243 15.5 人工神经网络 245 15.5.1 人工神经元 245 15.5.2 全连接多层感知器 246 15.5.3 卷积神经网络 247 15.5.4 人工神经网络的训练 248 15.6 无监督学习 248 15.6.1 K-means聚类 249 15.6.2 自动编码器 249 15.7 自组织映射 250 15.8 结论 251 参考文献 251 第16章 利用人工智能技术分析煤和生物质的激光诱导击穿光谱数据 259 16.1 概述 259 16.2 煤和生物质LIBS实验室分析结果 262 16.3 人工智能技术在LIBS光谱数据中的应用 265 16.3.1 模型输入 269 16.3.2 建模结果 270 16.4 结论 275 参考文献 276 第Ⅳ部分 其他相关专题 第17章 光泵浦激光诱导等离子体中的激光 278 17.1 概述 278 17.2 实验装置和样品 280 17.3 LIP羽流中的激光效应—第13族元素 282 17.3.1 Al基态项3s23p2P1/2,3/2 ΔLS = 0.013?eV 282 17.3.2 其他第13族元素LIPL 289 17.4 LIPL的偏振:UV-Vis生成 292 17.4.1 Al LIPL 292 17.4.2 第13族其他元素的UV-Vis生成 295 17.5 外磁场效应 296 17.6 第14族元素LIPL(基态配置4s2np2 3P0, n = 4,5,6) 299 17.7 LIPLs可调谐性 300 17.8 结论 301 参考文献 302 第18章 光学表面和薄膜的激光诱导击穿光谱分析 305 18.1 概述 305 18.2 提高灵敏度的免校准LIBS 307 18.3 光学材料和表面分析 308 18.3.1 杂质深度分辨分析 308 18.3.2 灵敏度提高的免校准LIBS在玻璃分析中的准确性 311 18.4 薄膜元素分析 312 18.4.1 薄膜制造技术质量控制的需要 312 18.4.2 薄膜合成的监测 313 18.4.3 薄膜LIBS分析中的探针体积 315 18.4.4 通过免校准LIBS对薄膜进行精确分析 316 18.5 结论 320 参考文献 321 第19章 激光诱导击穿光谱检测稀土元素与其他技术的比较 326 19.1 概述 326 19.2 稀土元素的重要性 327 19.3 技术挑战 328 19.4 使用LIBS检测稀土元素 328 19.5 使用其他技术检测稀土元素 333 参考文献 334 第20章 激光诱导击穿光谱海洋生物污染分析 338 20.1 概述 338 20.2 生物污染样品制备 338 20.3 LIBS实验装置 339 20.4 分析与讨论 340 20.5 生物污损与元素分布图研究 342 20.6 生物污损样品的LIBS光谱分析 342 20.7 LIBS空间元素成像 344 20.8 结论 347 致谢 347 参考文献 347 第21章 激光诱导击穿光谱联用技术 349 21.1 概述 349 21.1.1 激光诱导击穿光谱 349 21.1.2 拉曼光谱 350 21.1.3 近红外光谱 350 21.1.4 荧光光谱 350 21.2 为什么使用联用光谱方法? 351 21.2.1 意义 351 21.2.2 发展策略 352 21.2.3 LIBS联用系统 353 21.3 结论与未来发展方向 356 参考文献 357 第22章 激光诱导击穿光谱与其他分析技术的比较 359 22.1 概述 359 22.2 LIBS的定量分析 360 22.2.1 能量色散X射线光谱 368 22.2.2 质子诱导X射线荧光分析 369 22.2.3 X射线荧光光谱 370 22.2.4 电感耦合等离子体发射光谱 371 22.3 激光烧蚀飞行时间质谱 371 22.4 结论 376 参考文献 376 第23章 激光诱导击穿光谱与拉曼光谱的结合:仪器与应用 380 23.1 概述 380 23.2 仪器 381 23.2.1 激光系统 382 23.2.2 激光光束传输的光学系统和信号采集 385 23.2.3 光谱分辨系统和探测器 386 23.2.4 拉曼和LIBS集成仪器 387 23.3 应用 392 23.3.1 地质应用 392 23.3.2 文化遗产和考古应用 399 23.3.3 危险物质探测 400 23.3.4 生物学与生态学应用 400 23.3.5 地外任务 401 23.4 结论 406 参考文献 407
ISBN:978-7-122-50229-2
语种:汉文
开本:16
出版时间:2026-07-01
装帧:精装
页数:413