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石英晶体微天平电学参数获取及在物理吸附上的应用

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-11页
第一章 石英晶体微天平(QCM)技术介绍第11-26页
   ·QCM的技术背景第11-12页
   ·QCM的基本理论第12-15页
   ·QCM仪器的基本结构第15-17页
   ·QCM技术的应用与进展第17-19页
   ·影响QCM测量的一些因素第19-21页
   ·本论文的内容及主要贡献第21-26页
第二章 石英晶体谐振器的模型与数值计算第26-50页
   ·石英晶体的Butterworth van Dyke电路模型第26-30页
   ·QCM物理模型第30-39页
     ·力学模型中频率和耗散因子的定量描述第31-36页
     ·电学传输线方法第36-39页
   ·基于力学模型的QCM模拟计算第39-50页
     ·空气中Δf和ΔD与粘弹性膜层的厚度h的关系第40-41页
     ·水中Δf和ΔD与粘弹性膜层的厚度h的关系第41-43页
     ·频率和耗散因子的改变与膜物理参量(μ、η)的关系第43-44页
     ·Sauerbrey方程算出的理论厚度与实际厚度的偏差第44-46页
     ·溶液浓度变化对频率和耗散因子所带来的影响第46-50页
第三章 QCM驱动电路和高精度温度控制系统第50-66页
   ·QCM驱动电路介绍第50-57页
   ·高稳定度智能温度控制系统第57-66页
第四章 QCM数据获取电路第66-86页
   ·QCM信号获取电路的原理第66-72页
   ·ADC精度的选取第72-74页
     ·测量D因子信号的ADC精度的选取第72-73页
     ·测量电阻信号R的ADC精度的选取第73-74页
   ·FPGA的内部控制逻辑第74-75页
   ·FX2的slave FIFO读写及固件编程第75-79页
   ·主机软件部分第79-81页
   ·等精度频率测量第81-83页
   ·电路测试结果第83-86页
第五章 基于网络分析仪的QCM参数提取第86-98页
   ·网络分析仪测量技术的背景介绍第86-87页
   ·测量方法与操作流程第87-89页
   ·QCM的电学参数提取第89-94页
   ·基于网络分析仪的PEG实验第94-98页
第六章 基于QCM-D的PINPAM物理吸附特性的研究第98-122页
   ·PNIPAM的物理吸附简介第98-101页
   ·基于QCM-D的PNIPAM物理吸附的实验部分第101-102页
   ·20℃时PNIPAM的物理吸附结果分析第102-107页
   ·LCST附近时的PNIPAM物理吸附结果分析第107-114页
   ·分子结构和底层相互作用对PNIAPM物理吸附的影响第114-117页
   ·PNIAPM物理吸附实验总结第117-122页
第七章 总结和展望第122-125页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第125-126页
致谢第126页

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