摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 气敏传感器及其分类 | 第10-11页 |
1.2 金属氧化物半导体气敏传感器 | 第11-17页 |
1.2.1 金属氧化物半导体气敏传感器概述 | 第11-12页 |
1.2.2 金属氧化物半导体气敏传感器检测原理 | 第12-14页 |
1.2.3 金属氧化物半导体气敏传感器研究现状 | 第14-16页 |
1.2.4 SnO_2基气体传感器 | 第16-17页 |
1.3 碳纳米材料在气体传感器领域的应用 | 第17-22页 |
1.3.1 碳纳米材料简介及分类 | 第17-19页 |
1.3.2 碳纳米材料气体传感器研究现状 | 第19-22页 |
1.4 荧光气体传感器研究现状 | 第22-24页 |
1.5 论文主要研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验及测试方法 | 第25-31页 |
2.1 实验方案设计 | 第25页 |
2.2 实验试剂和仪器设备 | 第25-27页 |
2.2.1 实验试剂 | 第25-26页 |
2.2.2 主要实验设备 | 第26-27页 |
2.3 性能表征分析方法 | 第27-31页 |
2.3.1 气敏性能测试 | 第27-28页 |
2.3.2 X射线衍射分析(XRD) | 第28页 |
2.3.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第28-29页 |
2.3.4 透射电子显微镜(TEM/HRTEM) | 第29页 |
2.3.5 拉曼光谱(Raman) | 第29页 |
2.3.6 X射线光电子能谱(XPS) | 第29-30页 |
2.3.7 荧光光谱仪 | 第30页 |
2.3.8 紫外-可见分光光度计 | 第30-31页 |
第三章 碳修饰SnO_2气敏材料的制备和性能分析 | 第31-46页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 碳修饰SnO_2气敏传感器的制备 | 第32-33页 |
3.2.1 材料制备 | 第32页 |
3.2.2 传感器制备 | 第32-33页 |
3.3 碳修饰SnO_2气敏性能测试分析 | 第33-36页 |
3.4 碳修饰SnO_2的成分及形貌分析 | 第36-40页 |
3.4.1 晶体相成分分析 | 第36-37页 |
3.4.2 拉曼散射光谱分析 | 第37-38页 |
3.4.3 表面形貌分析 | 第38-40页 |
3.4.4 微观结构和形貌分析 | 第40页 |
3.5 退火对碳修饰SnO_2气敏性能和形貌的影响 | 第40-45页 |
3.5.1 退火对碳修饰SnO_2气敏性能的影响 | 第40-41页 |
3.5.2 退火对碳修饰SnO_2表面形貌的影响 | 第41-43页 |
3.5.3 退火对碳修饰SnO_2微观形貌的影响 | 第43-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 SnO_2-B_2O_3-CeO_2荧光气敏材料的制备及分析 | 第46-59页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.1.1 发光玻璃简介 | 第46-47页 |
4.1.2 稀土发光原理 | 第47页 |
4.2 荧光气敏玻璃的制备 | 第47-48页 |
4.3 荧光气敏玻璃的成分和结构分析 | 第48-54页 |
4.3.1 晶体相成分分析 | 第49-50页 |
4.3.2 微区元素成分和含量分析 | 第50-51页 |
4.3.3 元素化学状态分析 | 第51-53页 |
4.3.4 表面形貌分析 | 第53-54页 |
4.3.5 微观结构和形貌分析 | 第54页 |
4.4 反应机理分析和结构讨论 | 第54-56页 |
4.5 光学性能测试 | 第56-58页 |
4.5.1 荧光光谱 | 第56-57页 |
4.5.2 透射光谱 | 第57-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 结论和工作展望 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-71页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第71-72页 |