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MFC电池电极邻近区域基质浓度与温度实时测量研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第9-18页
    1.1 课题的研究背景与意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-16页
        1.2.1 基于FBG的光纤光栅传感器第10-11页
        1.2.2 基于LPFG的光纤光栅传感器第11-13页
        1.2.3 组合光纤光栅传感器第13-16页
        1.2.4 国内外研究现状的总结第16页
    1.3 课题的主要研究内容第16-18页
2 MFC燃料电池的性能分析与设计第18-22页
    2.1 MFC性能分析第18-19页
    2.2 MFC燃料电池的设计第19-20页
    2.3 微生物燃料电池的运行第20-21页
    2.4 本章小结第21-22页
3 光纤光栅的理论分析第22-38页
    3.1 光纤光栅的分类第22-23页
        3.1.1 按光纤光栅的周期分类第22页
        3.1.2 按光纤光栅的波导结构分类第22-23页
        3.1.3 按光纤光栅的材料分类第23页
    3.2 光纤光栅在传感领域的应用第23-26页
    3.3 光纤Bragg光栅的理论模型第26-28页
        3.3.1 光纤Bragg光栅的概述第26-27页
        3.3.2 光纤Bragg光栅理论模型第27-28页
    3.4 光纤Bragg光栅耦合模理论第28-36页
        3.4.1 耦合模理论第28-31页
        3.4.2 光纤Bragg光栅模式耦合理论第31-36页
    3.5 腐蚀型FBG折射率传感原理第36-37页
    3.6 本章小结第37-38页
4 腐蚀型FBG温度-浓度传感器的实验研究第38-48页
    4.1 腐蚀型FBG温度-浓度传感器的设计第38-39页
    4.2 腐蚀型FBG温度-浓度传感器的制作第39-46页
        4.2.1 腐蚀型FBG温度-浓度传感器制作的实验设备第39-42页
        4.2.2 腐蚀型FBG温度-浓度传感器制作的实验步骤第42-45页
        4.2.3 腐蚀结果分析第45-46页
    4.3 本章小结第46-48页
5 MFC电极邻近区域基质浓度与温度测量第48-58页
    5.1 腐蚀型FBG温度-浓度传感器的传感特性实验第48-53页
        5.1.1 腐蚀型FBG温度-浓度传感器传感矩阵系数的标定第48-53页
        5.1.2 腐蚀型FBG温度-浓度传感器验证实验第53页
    5.2 MFC电池电极临近区域基质温度和浓度的测量第53-56页
    5.3 实验分析与讨论第56-57页
    5.4 本章小结第57-58页
6 结论与建议第58-60页
    6.1 主要结论第58-59页
    6.2 进一步工作建议第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-65页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果第65页

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