中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-29页 |
1.1 六氟化硫气体绝缘设备放电检测的背景及意义 | 第11-16页 |
1.1.1 六氟化硫气体绝缘设备放电故障的客观存在性 | 第12-13页 |
1.1.2 六氟化硫放电分解产物构成 | 第13-16页 |
1.2 目前检测六氟化硫气体绝缘设备放电的措施及其局限性 | 第16-21页 |
1.2.1 电检测法 | 第16-17页 |
1.2.2 六氟化硫分解产物检测法 | 第17-21页 |
1.3 碳纳米管传感器研究现状 | 第21-25页 |
1.3.1 碳纳米管的气敏特性 | 第21页 |
1.3.2 碳纳米管的制备方法 | 第21-22页 |
1.3.3 碳纳米管的改性 | 第22-24页 |
1.3.4 六氟化硫分解产物碳纳米管传感器的研究现状 | 第24-25页 |
1.4 本文主要研究内容和技术路线 | 第25-27页 |
1.4.1 研究内容 | 第25-26页 |
1.4.2 技术路线 | 第26-27页 |
1.5 本章小结 | 第27-29页 |
2 第一性原理计算理论简介及与实验平台 | 第29-37页 |
2.1 第一性原理计算理论简介 | 第29-33页 |
2.1.1 Thomas-Fermi-Dirac模型 | 第29页 |
2.1.2 Hohenberg-Kohn定理 | 第29-30页 |
2.1.3 Kohn-Sham方程 | 第30-31页 |
2.1.4 交换关联泛函 | 第31-32页 |
2.1.5 分子轨道理论 | 第32-33页 |
2.2 实验平台 | 第33-35页 |
2.2.1 气敏传感器制备平台 | 第33页 |
2.2.2 气敏传感器表征平台 | 第33-35页 |
2.2.3 气敏传感器测试平台 | 第35页 |
2.3 本章小结 | 第35-37页 |
3 金属掺杂碳纳米管检测六氟化硫分解产物的机理研究 | 第37-79页 |
3.1 模型的建立与计算方法 | 第37-39页 |
3.1.1 金属原子掺杂碳纳米管模型的建立与计算方法 | 第37-38页 |
3.1.2 金属(111)晶面模型的建立与计算方法 | 第38-39页 |
3.2 Ni掺杂碳纳米管吸附特性的第一性原理计算 | 第39-58页 |
3.2.1 Ni单原子掺杂碳纳米管的吸附特性研究 | 第39-53页 |
3.2.2 Ni双原子掺杂碳纳米管的吸附特性研究 | 第53-56页 |
3.2.3 Ni(111)晶面的吸附特性研究 | 第56-58页 |
3.3 Pd掺杂碳纳米管吸附特性的第一性原理计算 | 第58-68页 |
3.3.1 Pd单原子掺杂碳纳米管的吸附特性研究 | 第58-65页 |
3.3.2 Pd(111)晶面的吸附特性研究 | 第65-68页 |
3.4 Al掺杂碳纳米管吸附特性的第一性原理计算 | 第68-77页 |
3.4.1 Al单原子掺杂碳纳米管的吸附特性研究 | 第68-75页 |
3.4.2 Al(111)晶面的吸附特性研究 | 第75-77页 |
3.5 本章小结 | 第77-79页 |
4 金属掺杂碳纳米管检测六氟化硫分解产物的实验研究 | 第79-95页 |
4.1 碳纳米管气敏传感器的制备与测试方法 | 第79-82页 |
4.1.1 气敏传感器制备 | 第79-81页 |
4.1.2 气敏传感器测试 | 第81-82页 |
4.2 Ni掺杂碳纳米管传感器气敏响应特性的实验研究 | 第82-87页 |
4.2.1 Ni掺杂碳纳米管传感器的表征分析 | 第82-84页 |
4.2.2 气敏响应特性测试 | 第84-87页 |
4.3 Pd掺杂碳纳米管传感器气敏响应特性的实验研究 | 第87-91页 |
4.3.1 Pd掺杂碳纳米管传感器的表征分析 | 第87-89页 |
4.3.2 气敏响应特性测试 | 第89-91页 |
4.4 Al掺杂碳纳米管传感器气敏响应特性的实验研究 | 第91-94页 |
4.4.1 Al掺杂碳纳米管传感器的表征分析 | 第91-92页 |
4.4.2 气敏响应特性测试 | 第92-94页 |
4.5 本章小结 | 第94-95页 |
5 结论与展望 | 第95-99页 |
5.1 主要结论 | 第95-97页 |
5.2 后续工作展望 | 第97-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-109页 |
附录 | 第109-111页 |
A. 作者在攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第109-110页 |
B. 作者在攻读博士学位期间参与的科研课题 | 第110-111页 |
C. 作者在攻读博士学位期间所获主要奖励 | 第111页 |