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纳米结构M-TCNQ的应用研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
引言第8-9页
第一章 纳米材料及纳米传感器第9-23页
   ·纳米材料及其分类第9-11页
   ·纳米材料的基本效应第11-12页
   ·纳米材料的制备第12-14页
     ·物理方法第12-13页
     ·化学方法第13-14页
   ·纳米材料的应用第14-16页
   ·纳米传感器第16-19页
     ·传感器概述第16-17页
     ·纳米传感器概述第17-19页
     ·纳米传感器的制备第19页
   ·几种典型的纳米传感器第19-23页
     ·纳米气敏传感器第19-20页
     ·纳米生物传感器第20-21页
     ·纳米化学传感器第21-23页
第二章 M-TCNQ简介第23-34页
   ·金属有机配合物M-TCNQ的研究现状第23-24页
   ·M-TCNQ纳米材料的制备方法第24-29页
     ·溶液反应法的步骤第24-25页
     ·溶液反应法制备的M-TCNQ的形貌第25-27页
     ·蒸汽输运反应法的步骤第27-28页
     ·蒸汽输运反应法制备的M-TCNQ的形貌第28-29页
   ·M-TCNQ的晶体结构及电荷转移度第29-31页
   ·M-TCNQ的电学性质第31-34页
第三章 石英晶体微天平介绍第34-49页
   ·石英晶体微天平简介第34-35页
   ·石英晶体微天平的工作原理第35-42页
     ·压电效应第35-36页
     ·晶体振荡器第36-40页
     ·质量负荷效应及Sauerbrey方程第40-42页
   ·石英晶体微天平的组成结构第42-45页
     ·探头第42-43页
     ·振荡电路第43-44页
     ·计数器第44-45页
     ·数据处理系统第45页
   ·石英晶体微天平的应用第45-49页
     ·QCM膜厚测量仪第45-46页
     ·QCM生物医学传感器第46-47页
     ·QCM化学传感器第47-49页
第四章 M-TCNQ纳米线的电学性能第49-59页
   ·单根Cu-TCNQ纳米线的电学特性第49-54页
     ·实验第49-50页
     ·结果及讨论第50-53页
     ·小结第53-54页
   ·MTCNQ阵列的场发射性能第54-59页
     ·场发射概述第54-55页
     ·M-TCNQ场发射器件的制备第55-56页
     ·MTCNQ场发射性能第56-58页
     ·小结第58-59页
第五章 基于QCM的酰亚胺湿度传感器第59-69页
   ·湿度及湿度传感器第59-61页
   ·QCM湿度传感器的基本原理第61-62页
   ·QCM湿度传感器的制备和表征第62-64页
     ·样品制备第62-63页
     ·湿度测试系统第63-64页
   ·实验结果与讨论第64-67页
     ·纳米结构对湿度测量的影响第64-65页
     ·PEI的湿敏特性第65-66页
     ·PEI传感器的湿度响应第66页
     ·循环试验第66-67页
     ·长时间老化测试第67页
   ·结论第67-69页
第六章 结论及展望第69-71页
   ·结论第69-70页
   ·展望第70-71页
参考文献第71-84页
攻读硕士学位期间发表的论文第84-85页
致谢第85-86页

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