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电化学振动传感器的自噪声建模与研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外发展现状第11-14页
        1.2.1 国外发展现状第11-13页
        1.2.2 国内发展现状第13-14页
    1.3 课题来源与主要研究内容第14-15页
        1.3.1 课题来源第14页
        1.3.2 主要研究内容第14-15页
第2章 电化学振动传感器原理与物理场建模第15-29页
    2.1 电化学振动传感器基本原理第15-16页
    2.2 电化学振动传感器的传递函数第16-19页
        2.2.1 机械拾振部分第16-18页
        2.2.2 电化学转换部分第18-19页
    2.3 电化学振动传感器仿真模型第19-24页
        2.3.1 仿真软件COMSOLMultiphysics简介第19-20页
        2.3.2 电化学场模型建立第20-22页
        2.3.3 流体场建模第22-24页
    2.4 电化学振动传感器自噪声的分类第24-26页
    2.5 电化学振动传感器的自噪声模型参数第26-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第3章 电化学振动传感器热噪声的理论研究与仿真第29-53页
    3.1 电化学振动传感器反应腔内热噪声模型第29-30页
    3.2 反应腔热噪声仿真结果与分析第30-52页
        3.2.1 电解液浓度对热噪声的影响第30-33页
        3.2.2 温度对热噪声的影响第33-34页
        3.2.3 电极间距对热噪声的影响第34-36页
        3.2.4 阳极结构对热噪声的影响第36-42页
        3.2.5 阴极结构对热噪声的影响第42-48页
        3.2.6 绝缘层结构对热噪声的影响第48-52页
    3.3 本章小结第52-53页
第4章 电化学振动传感器对流噪声仿真模型第53-74页
    4.1 自然对流噪声研究第53-55页
        4.1.1 自然对流噪声的理论研究第53-54页
        4.1.2 自然对流噪声的仿真建模第54-55页
    4.2 自然对流噪声研究结果及分析第55-73页
        4.2.1 电解液浓度对自然对流噪声的影响第55-56页
        4.2.2 温度对自然对流噪声的影响第56-58页
        4.2.3 电极间距对自然对流噪声的影响第58-59页
        4.2.4 阳极结构对自然对流噪声的影响第59-65页
        4.2.5 阴极结构对自然对流噪声的影响第65-70页
        4.2.6 绝缘层结构对自然对流噪声的影响第70-73页
    4.3 本章小结第73-74页
第5章 总结与展望第74-76页
    5.1 论文总结第74页
    5.2 展望第74-76页
参考文献第76-80页
作者简介及科研成果第80-81页
致谢第81页

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