摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 介孔材料 | 第12-17页 |
1.1.1 介孔材料概述 | 第12页 |
1.1.2 介孔材料的特点 | 第12-13页 |
1.1.3 介孔材料的形成机理 | 第13-15页 |
1.1.4 介孔材料合成方法 | 第15-17页 |
1.2 气体传感器 | 第17-21页 |
1.2.1 气体传感器的主要分类 | 第17-18页 |
1.2.2 半导体气体传感器 | 第18-19页 |
1.2.3 直热式传感器与旁热式传感器 | 第19-20页 |
1.2.4 气体传感器的基本特性参数 | 第20-21页 |
1.3 SnO_2的结构和性质 | 第21-23页 |
1.4 本课题意义 | 第23-25页 |
第二章 介孔 SnO_2材料的合成及表征 | 第25-36页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 介孔 SnO_2的合成 | 第25-28页 |
2.2.1 SnO_2/SBA-15 复合材料的制备 | 第26页 |
2.2.2 介孔 SnO_2的制备 | 第26-28页 |
2.3 介孔材料的表征方法 | 第28-30页 |
2.3.1 X 射线衍射分析 | 第28-29页 |
2.3.2 氮气等温吸脱附 | 第29-30页 |
2.3.3 透射电镜 | 第30页 |
2.4 介孔 SnO_2材料的表征 | 第30-35页 |
2.4.1 介孔 SnO_2材料的 XRD 表征 | 第30-33页 |
2.4.2 介孔 SnO_2材料的 BET 和 TEM 表征 | 第33-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 基于介孔 Ag_2O/SnO_2的吸附增感型气体传感器 | 第36-55页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 介孔 Ag_2O/SnO_2的合成 | 第37-38页 |
3.2.1 SnO_2/SBA-15 复合材料的制备 | 第37-38页 |
3.2.2 介孔 SnO_2的制备 | 第38页 |
3.2.3 介孔 Ag_2O/SnO_2的制备 | 第38页 |
3.3 Ag_2O/SnO_2介孔材料的表征 | 第38-43页 |
3.4 吸附增感型传感器 | 第43-45页 |
3.4.1 微球型直热式传感器 | 第43-44页 |
3.4.2 吸附增感型气体传感器 | 第44-45页 |
3.5 恒流测量测试 | 第45-50页 |
3.6 脉冲驱动测试 | 第50-53页 |
3.7 气敏机理 | 第53-54页 |
3.8 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 基于介孔 CuO/SnO_2的吸附增感型气体传感器 | 第55-63页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 介孔 CuO/SnO_2材料的合成 | 第55-56页 |
4.2.1 CuO/ SnO_2/SBA-15 复合材料的制备 | 第56页 |
4.2.2 介孔 CuO/SnO_2的制备 | 第56页 |
4.3 CuO/SnO_2介孔材料的表征 | 第56-58页 |
4.4 CuO/SnO_2的气敏性质 | 第58-61页 |
4.5 气敏机理 | 第61-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
作者简介 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |