学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第18-28页 |
1.1 气体传感器 | 第18-23页 |
1.1.1 气体传感器概述 | 第18页 |
1.1.2 半导体金属氧化物气体传感器的研究现状 | 第18-19页 |
1.1.3 金属氧化物型气体传感器的主要特性参数 | 第19-20页 |
1.1.4 提高半导体金属氧化物气敏性的方法 | 第20-21页 |
1.1.5 金属氧化物型气体传感器的工作原理 | 第21-22页 |
1.1.6 VOCs的含义及危害 | 第22-23页 |
1.2 水滑石简介 | 第23-26页 |
1.2.1 水滑石的结构 | 第23页 |
1.2.2 水滑石的性质 | 第23-24页 |
1.2.3 水滑石的应用现状 | 第24-26页 |
1.3 论文选题的意义和目的 | 第26-27页 |
1.4 论文研究的内容 | 第27-28页 |
第二章 实验用品及仪器 | 第28-34页 |
2.1 实验试剂及实验仪器 | 第28-29页 |
2.1.1 实验试剂 | 第28-29页 |
2.1.2 实验仪器 | 第29页 |
2.2 样品的表征方法 | 第29-31页 |
2.2.1 X射线粉末衍射分析 | 第29页 |
2.2.2 等离子电感耦合元素分析 | 第29-30页 |
2.2.3 红外光谱分析 | 第30页 |
2.2.4 热重分析 | 第30页 |
2.2.5 扫描电子显微分析 | 第30页 |
2.2.6 固体核磁表征 | 第30页 |
2.2.7 比表面积分析 | 第30页 |
2.2.8 X射线光电子能谱分析 | 第30-31页 |
2.2.9 拉曼光谱分析 | 第31页 |
2.3 气敏性能测试实验设计 | 第31-34页 |
2.3.1 待测气体浓度的计算方法 | 第31页 |
2.3.2 气敏元件的制备 | 第31-32页 |
2.3.3 气敏测试装置 | 第32-33页 |
2.3.4 气敏测试流程 | 第33-34页 |
第三章 以锌铝水滑石为前驱体制备ZnO/ZnAl_2O_4复合氧化物及其乙醇气敏性能研究 | 第34-47页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 锌铝水滑石以及ZnO/ZnAl_2O_4复合氧化物的制备及其表征 | 第34-40页 |
3.2.1 锌铝水滑石的合成及ZnO/ZnAl_2O_4复合氧化物的制备 | 第34-35页 |
3.2.2 锌铝水滑石前驱体及其复合氧化物的表征 | 第35-40页 |
3.3 ZnO/ZnAl_2O_4复合氧化物的乙醇气敏性能讨论 | 第40-46页 |
3.3.1 ZSX-600、ZSX-800、ZSX-1000的气敏性能研究 | 第40-44页 |
3.3.2 共混法得到的ZnO/ZnAl_2O_4的表征及气敏性 | 第44-45页 |
3.3.3 ZnO/ZnAl_2O_4复合氧化物的乙醇气敏机理的探讨 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 以锌铟水滑石为前驱体制备ZnO/In_2O_3复合氧化物及其三乙胺气敏研究 | 第47-69页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 锌铟水滑石前驱体的合成以及复合氧化物的制备与表征 | 第48-55页 |
4.2.1 锌铟水滑石前驱体及气敏材料的制备 | 第48-49页 |
4.2.2 锌铟水滑石Zn_4In-LDH前驱体及其600℃焙烧样品的表征 | 第49-55页 |
4.3 复合氧化物的三乙胺气敏性能讨论 | 第55-67页 |
4.3.1 由Zn_4In-LDH在600℃焙烧的复合氧化物的三乙胺气敏性质研究 | 第55-57页 |
4.3.2 不同In含量的水滑石及其600℃焙烧获得的复合氧化物的表征 | 第57-61页 |
4.3.3 不同In含量的水滑石经600℃焙烧的复合氧化物的气敏性质研究 | 第61-62页 |
4.3.4 不同焙烧温度下的复合氧化物的表征 | 第62-65页 |
4.3.5 ZIC-4-600、ZIC-4-800和ZIC-4-1000对三乙胺的气敏性能 | 第65-67页 |
4.3.6 ZnO/In_2O_3的三乙胺气敏机理讨论 | 第67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 结论 | 第69-71页 |
本论文创新点 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
作者和导师简介 | 第81-82页 |
附件 | 第82-83页 |