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金属掺杂碳纳米管传感器检测六氟化硫分解产物的气敏特性研究

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

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