首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文

纳米碳基/氧化铁复合材料的控制合成及气敏性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-34页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 气体传感器概述第14-17页
        1.2.1 电化学式气体传感器第14-15页
        1.2.2 接触燃烧式气体传感器第15页
        1.2.3 固体电解质气体传感器第15页
        1.2.4 光学气体传感器第15-16页
        1.2.5 半导体式气体传感器第16-17页
    1.3 旁热式金属氧化物半导体气体传感器概述第17-22页
        1.3.1 金属氧化物半导体气体传感器的结构第17-18页
        1.3.2 金属氧化物半导体气体传感器测试系统第18页
        1.3.3 金属氧化物半导体气体传感器气敏机理第18-20页
        1.3.4 金属氧化物半导体气体传感器的主要性能参数第20-21页
        1.3.5 金属氧化物半导体气体传感器性能控制的关键要素第21-22页
    1.4 纳米氧化铁概述第22-28页
        1.4.1 三氧化二铁基本性质第22-23页
        1.4.2 纳米氧化铁的制备方法概述第23-24页
        1.4.3 纳米α-Fe_2O_3基及其复合材料基气体传感器概述第24-28页
    1.5 碳材料概述第28-31页
        1.5.1 石墨烯概述第28-29页
        1.5.2 碳纳米管概述第29-31页
    1.6 α-Fe_2O_3与新型碳材料复合材料在气敏方面的应用概述第31-32页
    1.7 本论文研究目的与研究内容第32-34页
        1.7.1 本论文研究目的与意义第32页
        1.7.2 本文主要研究内容第32-34页
第二章 实验药品、仪器设备及表征第34-37页
    2.1 实验药品第34-35页
    2.2 实验仪器第35页
    2.3 材料表征及性能测试第35-37页
        2.3.1 扫描及透射电镜分析第35页
        2.3.2 X射线衍射分析第35-36页
        2.3.3 傅里叶变换红外光谱分析第36页
        2.3.4 激光拉曼光谱分析第36页
        2.3.5 X射线光电子能谱分析第36页
        2.3.6 N_2吸附-脱附等温线分析第36页
        2.3.7 气敏性能测试第36-37页
第三章 多面体α-Fe_2O_3@RGO复合材料的气敏性能研究第37-51页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验部分第37-38页
        3.2.1 β-FeOOH@GO复合材料的制备第37页
        3.2.2 α-Fe_2O_3@RGO复合材料的制备第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-50页
        3.3.1 α-Fe_2O_3@RGO复合材料形貌与微观结构分析第38-40页
        3.3.2 X射线衍射分析第40-41页
        3.3.3 红外和拉曼光谱分析第41-42页
        3.3.4 X射线光电子能谱分析第42-43页
        3.3.5 比表面积与孔径分布分析第43-44页
        3.3.7 α-Fe_2O_3@RGO复合材料的气敏性能分析第44-48页
        3.3.8 α-Fe_2O_3@RGO复合材料的气敏机理探究第48-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第四章 类三明治结构多孔α-Fe_2O_3纳米棒/氧化石墨烯的气敏性能研究第51-68页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验部分第51页
        4.2.1 HPα-Fe_2O_3NRs/GO复合材料的制备第51页
    4.3 结果与讨论第51-66页
        4.3.1 不同氟离子浓度对材料形貌的影响第51-52页
        4.3.2 反应温度对材料形貌的影响第52-53页
        4.3.3 反应时间对材料形貌的影响第53-54页
        4.3.4 生长机制探究第54-55页
        4.3.5 HPα-Fe_2O_3NRs/GO复合材料形貌与微观结构分析第55-56页
        4.3.6 X射线衍射分析第56-57页
        4.3.7 红外和拉曼光谱分析第57-59页
        4.3.8 X射线光电子能谱分析第59页
        4.3.9 比表面积与孔径分布分析第59-60页
        4.3.10 HPα-Fe_2O_3NRs/GO复合材料的气敏性能分析第60-64页
        4.3.11 HPα-Fe_2O_3NRs/GO复合材料的气敏机制第64-66页
    4.4 本章小结第66-68页
第五章 α-Fe_2O_3-MWCNTs复合材料的气敏性能研究第68-80页
    5.1 引言第68页
    5.2 实验部分第68-69页
        5.2.1 MWCNTs的预处理第68页
        5.2.2 多级结构花状α-Fe_2O_3-MWCNTs复合材料的制备第68-69页
    5.3 结果与讨论第69-79页
        5.3.1 α-Fe_2O_3-MWCNTs复合材料形貌特征分析第69-70页
        5.3.2 X射线衍射分析第70-71页
        5.3.3 红外和拉曼光谱分析第71-73页
        5.3.4 X射线光电子能谱分析第73-74页
        5.3.5 比表面积和孔径分布分析第74-75页
        5.3.6 α-Fe_2O_3-MWCNTs复合材料的气敏性能分析第75-78页
        5.3.7 α-Fe_2O_3-MWCNTs的气敏机制第78-79页
    5.4 本章小结第79-80页
第六章 结论与展望第80-82页
    6.1 结论第80-81页
    6.2 展望第81-82页
参考文献第82-95页
致谢第95-96页
攻读硕士期间主要研究成果第96页

论文共96页,点击 下载论文
上一篇:基于Copula函数的铣削表面粗糙度预测研究
下一篇:基于改进BP神经网络的调节阀阀芯型面优化设计与研究