中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-25页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 VOCs传感器的研究现状与发展 | 第11-15页 |
1.2.1 电化学传感器在VOCs检测上的应用与发展 | 第11-13页 |
1.2.2 光学传感器在VOCs检测上的应用与发展 | 第13页 |
1.2.3 压电式传感器在VOCs检测上的应用与发展 | 第13-14页 |
1.2.4 其他类型VOCs传感器 | 第14-15页 |
1.3 应用于VOCs传感器的有机敏感膜 | 第15-17页 |
1.3.1 有机聚合敏感膜 | 第15-16页 |
1.3.2 超分子敏感膜 | 第16-17页 |
1.4 应用于VOCs传感器的无机敏感膜 | 第17-19页 |
1.4.1 金属氧化物及碳纳米材料 | 第17-19页 |
1.4.2 离子液体 | 第19页 |
1.5 应用于VOCs传感器的复合敏感膜 | 第19-23页 |
1.5.1 有机-有机复合敏感膜 | 第19-20页 |
1.5.2 有机-无机纳米复合敏感膜 | 第20-21页 |
1.5.3 金属有机骨架材料 | 第21-23页 |
1.6 本课题研究意义与主要研究内容 | 第23-25页 |
1.6.1 研究目标与研究意义 | 第23页 |
1.6.2 技术路线 | 第23-24页 |
1.6.3 研究内容 | 第24-25页 |
2 基于QCM传感器的VOCs测试系统构建 | 第25-31页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 VOCs测试系统构建 | 第25-27页 |
2.2.1 QCM振荡电路设计与制作 | 第25-26页 |
2.2.2 VOCs测试系统 | 第26-27页 |
2.3 实验部分 | 第27-29页 |
2.3.1 仪器与试剂 | 第27-28页 |
2.3.2 循环伏安法制备氧化石墨烯 | 第28页 |
2.3.3 气体测试系统的验证 | 第28-29页 |
2.4 结果与讨论 | 第29-30页 |
2.4.1 QCM振荡电路测试 | 第29页 |
2.4.2 QCM传感系统对VOCs的响应测试 | 第29-30页 |
2.5 本章小节 | 第30-31页 |
3 杯[8]芳烃@泡沫TiO_2 敏感膜制备及其对氯仿响应分析 | 第31-45页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32-34页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第32-33页 |
3.2.2 泡沫TiO_2 材料制备与表征 | 第33页 |
3.2.3 杯[8]芳烃@泡沫TiO_2 敏感膜制备与表征 | 第33-34页 |
3.2.4 杯[8]芳烃@泡沫TiO_2-QCM传感器对氯仿的测试 | 第34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-43页 |
3.3.1 泡沫TiO_2 材料制备与表征 | 第34-35页 |
3.3.2 杯[8]芳烃@泡沫TiO_2 敏感膜制备与表征 | 第35-37页 |
3.3.3 杯[8]芳烃@泡沫TiO_2-QCM传感器对氯仿的测试与分析 | 第37-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
4 杯[8]芳烃@Fe~(3+)MOFs敏感膜的制备及其对氯仿的选择性响应分析 | 第45-58页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 实验部分 | 第46-48页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第46-47页 |
4.2.2 杯[8]芳烃@Fe~(3+)MOFs复合材料制备与表征 | 第47页 |
4.2.3 杯[8]芳烃@Fe~(3+)MOFs敏感膜制备与表征 | 第47-48页 |
4.2.4 MOFs-QCM传感器及其对VOCs的响应测试 | 第48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-56页 |
4.3.1 杯[8]芳烃@Fe~(3+)MOFs材料制备与表征 | 第48-50页 |
4.3.2 MOFs-QCM传感器对氯仿的测试与分析 | 第50-52页 |
4.3.3 以乙醇和DMF为溶剂的MOFs敏感膜对氯仿的测试 | 第52-54页 |
4.3.4 氯仿为溶剂的Fe~(3+)MOFs敏感膜对氯仿的响应测试 | 第54-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
5 结论与展望 | 第58-61页 |
5.1 结论 | 第58-59页 |
5.2 展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
附录 | 第69-71页 |
A.作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第69页 |
B.作者在攻读学位期间申报专利情况 | 第69页 |
C.作者在攻读学位期间参加的科研项目 | 第69-70页 |
D.学位论文数据集 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |