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基于石墨烯的新型气体传感器研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 引言第10页
    1.2 气体传感器技术及主要参数第10-15页
        1.2.1 气体传感器分类第11-13页
        1.2.2 气体传感器的主要特性参数第13-14页
        1.2.3 气体传感器存在的问题及主要发展趋势第14-15页
    1.3 研制基于石墨烯的气体传感器的意义第15-16页
    1.4 基于石墨烯的气体传感器国内外发展动态第16-19页
    1.5 论文的主要研究内容第19-22页
    1.6 论文结构安排第22-23页
第二章 气体传感器原理第23-28页
    2.1 QCM传感器原理第23-25页
    2.2 SAW气体传感器原理第25-26页
    2.3 半导体气敏传感器原理第26-28页
第三章 基于QCM的RGO/PVP气体传感器第28-39页
    3.1 敏感材料制备第28-29页
    3.2 敏感元器件制备第29页
    3.3 QCM传感器测试流程第29-30页
    3.4 红外光谱和SEM分析第30-32页
        3.4.1 红外光谱分析第30-31页
        3.4.2 SEM分析第31-32页
    3.5 QCM气体传感器的响应第32-35页
    3.6 选择性第35-36页
    3.7 膜厚对传感器的影响和传感器的重复性第36-38页
        3.7.1 膜厚对传感器的影响第36-37页
        3.7.2 重复性第37-38页
    3.8 本章小结第38-39页
第四章 基于RGO/PNMPy的电阻式气体传感器第39-49页
    4.1 PNMPy材料的合成与分析第39-41页
        4.1.1 PNMPy材料的合成第39-40页
        4.1.2 PNMPy材料的元素分析与红外第40-41页
    4.2 基于PNMPy材料的SAW传感器第41-43页
        4.2.1 基于PNMPy材料的SAW传感器的制备第41页
        4.2.2 传感器对NO_2的响应第41-43页
        4.2.3 PNMPy传感器的选择性第43页
    4.3 基于RGO/PNMPy的电阻式气体传感器第43-48页
        4.3.1 溶液配制第43-44页
        4.3.2 传感器的制备第44-45页
        4.3.3 PNMPy和RGO/PNMPy分层膜的SEM第45页
        4.3.4 传感器对NO_2气体的响应第45-47页
        4.3.5 气体选择性第47页
        4.3.6 拟合线性分析第47-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第五章 总结与展望第49-51页
    5.1 总结第49页
    5.2 展望第49-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-56页
攻硕期间取得的研究成果第56-57页

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