摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第11-35页 |
1.1 前言 | 第11页 |
1.2 气敏传感器概述 | 第11-30页 |
1.2.1 气敏传感器的工作原理 | 第13-14页 |
1.2.2 金属氧化物半导体气敏传感器的研究进展 | 第14-20页 |
1.2.3 SnO_2气敏传感器的研究进展 | 第20-30页 |
1.3 SnO_2气体传感器研究存在的关键问题 | 第30-33页 |
1.4 本论文的立题依据和工作内容 | 第33-35页 |
第二章 SnO_2纳米颗粒的制备、缺陷的调控及其气敏性能研究 | 第35-55页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 实验部分 | 第36-38页 |
2.2.1 药品 | 第36页 |
2.2.2 材料制备 | 第36-37页 |
2.2.3 材料表征 | 第37页 |
2.2.4 正电子湮没光谱测试 | 第37页 |
2.2.5 原位漫反射傅立叶变换红外光谱测试 | 第37-38页 |
2.2.6 气敏性能测试 | 第38页 |
2.3 结果讨论 | 第38-53页 |
2.3.1 材料化学组成分析 | 第38-45页 |
2.3.2 气敏性能测试 | 第45-50页 |
2.3.3 气敏机理 | 第50-53页 |
2.4 结论 | 第53-55页 |
第三章 花状Au负载的SnO_2纳米复合材料的制备及其对甲醛气敏性能的研究 | 第55-67页 |
3.1 引言 | 第55页 |
3.2 实验部分 | 第55-57页 |
3.2.1 药品 | 第55-56页 |
3.2.2 材料制备 | 第56页 |
3.2.3 材料表征 | 第56-57页 |
3.2.4 气敏元件的制备及测试 | 第57页 |
3.3 结果与讨论 | 第57-65页 |
3.3.1 材料化学组成与形貌分析 | 第57-61页 |
3.3.2 气敏性能测试 | 第61-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-67页 |
第四章 镍掺杂促进氧空位浓度增加:SnO_2中氧缺陷促进气敏性能的提升 | 第67-77页 |
4.1 引言 | 第67-68页 |
4.2 实验部分 | 第68-69页 |
4.2.1 药品 | 第68页 |
4.2.2 材料制备 | 第68-69页 |
4.2.3 表征 | 第69页 |
4.2.4 气敏元件的制备 | 第69页 |
4.3 结果与讨论 | 第69-76页 |
4.3.1 材料化学组成分析 | 第69-72页 |
4.3.2 氧空位分析 | 第72-73页 |
4.3.3 气敏性能测试 | 第73-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
第五章 总结与展望 | 第77-79页 |
5.1 结论 | 第77-78页 |
5.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-91页 |
攻读硕士期间已发表及待发表论文 | 第91-93页 |
致谢 | 第93页 |