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石英表面化学镀Ni-P及冰吸附过程的压电传感监测

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第10-24页
   ·压电石英晶体传感器第10页
   ·压电石英晶体传感器的研究内容第10-11页
   ·压电传感器的最新研究进展第11-22页
     ·高频压电传感器第11-12页
     ·单片多道石英传感器(MQCM)第12-13页
     ·电化学石英晶体微天平(EQCM)第13-14页
     ·压电传感器在气相中的应用第14-16页
     ·压电传感器在生物分析中的应用第16-19页
     ·压电传感器在纳米材料中的应用第19-20页
     ·压电传感器用于界面吸附与层层组装的研究第20-22页
   ·本论文的主要研究内容第22-24页
     ·液隔电极式压电传感器实时监测石英表面化学镀 Ni-P第22页
     ·非均匀膜层的压电传感检测方法与冰膜吸附研究第22-23页
     ·超声波对石英晶体微天平响应性能的影响第23-24页
第二章 液隔电极式压电传感器实时监测石英表面化学镀 Ni-P第24-41页
   ·引言第24-26页
   ·实验部分第26-28页
     ·实验装置第26-27页
     ·用 ESPS 测量表面除油和石英晶体腐蚀速率第27页
     ·用 ESPS 测量 Ni-P 在石英表面的沉积速率第27-28页
     ·测量 Ni-P 层的腐蚀和侵蚀速率第28页
   ·结果和讨论第28-39页
     ·电解质溶液中的 ESPS 响应第28-31页
     ·非质量效应影响的校正方法第31-32页
     ·除油过程的 ESPS 响应第32-33页
     ·粗化过程的质量变化第33-36页
     ·化学镀 Ni-P 过程的质量变化第36-38页
     ·Ni-P 沉积层在腐蚀和侵蚀过程的质量变化第38-39页
   ·结论第39-41页
第三章 非均匀膜层的压电传感检测方法与冰膜吸附研究第41-62页
   ·引言第41-42页
   ·实验部分第42-43页
   ·结果与讨论第43-61页
     ·QCM 表面冰膜的制备与谐振峰分裂现象第43-47页
     ·影响 QCM 表面冰膜消失的因素第47-48页
     ·峰分裂条件下的 QCM 的信息解析第48-53页
     ·QCM 监测乙醇在冰膜上的吸附过程第53-57页
     ·QCM 监测 HCl 在冰膜上的吸附过程第57-60页
     ·QCM 监测 NH3在冰膜上的吸附过程第60-61页
   ·本章小结第61-62页
第四章 超声波对石英晶体微天平响应性能的影响第62-69页
   ·引言第62页
   ·实验部分第62-63页
   ·结果与讨论第63-68页
     ·超声波对液相 QCM 阻抗频率曲线的影响第63-64页
     ·超声波对液相 QCM 响应的影响机制及消除方法第64-65页
     ·QCM 监测表面活性剂与油性膜的作用过程第65-68页
   ·本章小结第68-69页
参考文献第69-85页
攻读硕士期间发表的论文及参加的科研项目第85-86页
致谢第86页

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