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QCM传感器检测系统的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-17页
   ·压电石英晶体微天平的概述第11页
   ·历史与现状第11-15页
   ·本文所作的工作第15-17页
第二章 QCM的基本工作原理第17-36页
   ·理论分析第17-28页
     ·压电效应第17-18页
     ·石英晶体的切型、频温特性第18-21页
     ·QCM探头的结构及制作第21-22页
     ·QCM传感器等效电路第22-25页
     ·QCM在液相中的振荡理论第25-27页
     ·石英晶体液相中的等效电路第27-28页
   ·QCM传感器的质量敏感原理第28-33页
     ·体波(Bulk Acoustic Wave)模式第28-30页
     ·压电振动的波动方程第30-33页
   ·带电极的石英晶片的截止频率第33-35页
 本章小结第35-36页
第三章 晶体微天平的检测平台的构建第36-56页
   ·系统工作原理第36-37页
   ·石英晶体的谐振器第37-39页
   ·石英晶体的振荡电路第39-44页
     ·传统压电石英晶体管振荡电路第40-42页
     ·现代集成芯片振荡电路第42-44页
   ·差频电路第44-50页
     ·原理第45页
     ·时序分析第45-50页
   ·微天平的稳定度分析第50-55页
     ·提高频率稳定度的措施第52-53页
     ·提高液体中石英晶体传感器频率稳定度的方法第53-55页
 本章小结第55-56页
第四章 QCM传感器的性能测试第56-73页
   ·气相稳定性实验第58-59页
   ·液相稳定性实验第59-60页
   ·SAUERBREY方程验证实验及标定第60-62页
     ·结果与讨论第61-62页
   ·温度、粘度、传导率、角度对频率的影响第62-69页
     ·温度的变化对频率的影响第62-64页
     ·基于粘度响应模式的分析第64-67页
       ·粘度测量实验第66-67页
     ·基于电导率变化的频移分析第67-68页
     ·浸入液体中角度的影响第68-69页
   ·频率测量误差的分析第69-72页
     ·相位误差第70页
     ·降低测量误差第70-72页
 本章小结第72-73页
第五章 总结与展望第73-75页
   ·总结第73页
   ·展望第73-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-81页
附录[A]第81-83页
攻读硕士学位期间发表的主要论文第83页

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