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水滑石前驱体法制备ZnO复合氧化物及其对挥发性气体的敏感性能研究

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

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