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低维半导体氧化物的合成及气体传感器的研制

摘要第1-12页
Abstract第12-16页
第1章 绪论第16-28页
 1.1 气体传感器的应用与分类第16-17页
  1.1.1 气体传感器的应用第16-17页
  1.1.2 气体传感器的分类第17页
 1.2 电阻式金属氧化物半导体气体传感器第17-21页
  1.2.1 电阻式金属氧化物半导体气敏材料的敏感理论基础第17-18页
  1.2.2 金属氧化物半导体的气敏机理第18-19页
  1.2.3 电阻式金属氧化物半导体气体传感器的研究动态第19-21页
 1.3 纳米技术在金属氧化物半导体气体传感器中应用第21-26页
  1.3.1 纳米技术对材料气敏性能的影响第21-22页
  1.3.2 半导体金属氧化物的合成新方法简介第22-26页
 1.4 本论文研究工作的构思第26-28页
第2章 尖晶石型 MgFe_2O_4 的室温固相化学反应合成及其在气体传感器中的应用第28-38页
 2.1 前言第28-29页
 2.2 实验部分第29-31页
  2.2.1 化学试剂和仪器第29页
  2.2.2 铁酸镁的合成第29页
  2.2.3 材料的表征第29-30页
  2.2.4 气敏元件的制作与老化第30页
  2.2.5 气敏元件的性能测试第30-31页
 2.3 结果与讨论第31-37页
  2.3.1 室温固相化学反应的实验机理分析第31-32页
  2.3.2 材料的结构分析第32-33页
  2.3.3 材料的气敏性能研究第33-37页
 2.4 结论第37-38页
第3章 钙钛矿型CdSnO_3 纳米材料的合成及Pt 掺杂对其酒敏性能的影响与机理第38-48页
 3.1 前言第38页
 3.2 实验部分第38-40页
  3.2.1 化学试剂和仪器第38-39页
  3.2.2 CdSnO_3 的合成第39页
  3.2.3 Pt 的掺杂第39页
  3.2.4 材料的表征第39-40页
  3.2.5 气敏元件的制作与老化第40页
  3.2.6 气敏元件的性能测试第40页
 3.3 结果与讨论第40-47页
  3.3.1 材料的结构分析第40-43页
  3.3.2 材料的气敏性能分析第43-45页
  3.3.3 材料的气敏机理分析第45-47页
 3.4 结论第47-48页
第4章 NiFe_2O_4 纳米材料的合成及贵金属(Pt、Pd、Au)掺杂对其H_2S 气敏性能的影响第48-57页
 4.1 前言第48页
 4.2 实验部分第48-50页
  4.2.1 化学试剂和仪器第48-49页
  4.2.2 NiFe_2O_4的合成第49页
  4.2.3 Pt,Pd,Au 的掺杂第49页
  4.2.4 材料的表征第49-50页
  4.2.5 气敏元件的制作与老化第50页
  4.2.6 气敏元件的性能测试第50页
 4.3 结果与讨论第50-56页
  4.3.1 材料的结构分析第50-52页
  4.3.2 材料的气敏特性研究第52-56页
  4.3.3 材料的气敏机理分析第56页
 4.4 结论第56-57页
第5章 纳米氧化锌的溶剂热合成及用于高灵敏度酒精传感器的研制第57-66页
 5.1 前言第57-58页
 5.2 实验部分第58-59页
  5.2.1 化学试剂和仪器第58页
  5.2.2 ZnO 的制备第58页
  5.2.3 材料的结构表征第58-59页
  5.2.4 气敏元件的制作与老化第59页
  5.2.5 气敏元件的性能测试第59页
 5.3 结果和讨论第59-65页
  5.3.1 材料的结构特征第59-62页
  5.3.2 材料的气敏特性第62-65页
 5.4 结论第65-66页
第6章 纤维锌矿ZnO 纳米棒的合成及高选择性酒精传感器的研制第66-74页
 6.1 前言第66页
 6.2 实验部分第66-67页
  6.2.1 化学试剂和仪器第66页
  6.2.2 ZnO 的制备第66-67页
  6.2.3 材料的结构表征第67页
  6.2.4 气敏元件的制作与老化第67页
  6.2.5 气敏元件的性能测试第67页
 6.3 结果和讨论第67-73页
  6.3.1 材料的结构特征第67-70页
  6.3.2 材料的气敏特性测试第70-73页
 6.4 结论第73-74页
第7章 多壁碳纳米管与SnO_2的复合材料的制备与气敏性能研究第74-84页
 7.1 前言第74页
 7.2 实验部分第74-76页
  7.2.1 化学试剂和仪器第74-75页
  7.2.2 多壁碳纳米管的制备及纯化第75页
  7.2.3 MWNT-SnO_2 复合材料的制备第75页
  7.2.4 材料的表征第75页
  7.2.5 气敏元件的制作与老化第75页
  7.2.6 气敏元件的性能测试第75-76页
 7.3 结果与讨论第76-83页
  7.3.1 材料的结构分析第76-80页
  7.3.2 材料的气敏性能测试第80-83页
 7.4 结论第83-84页
第8章(补篇)基于水热法合成的纳米ZnO 及过氧化氢传感器研制第84-95页
 8.1 前言第84-85页
 8.2 实验部分第85-86页
  8.2.1 纳米ZnO 的制备与表征第85页
  8.2.2 电化学测试部分实验试剂与仪器第85页
  8.2.3 H_2O_2 生物传感器的构造第85-86页
 8.3 结果与讨论第86-93页
  8.3.1 材料的结构表征第86页
  8.3.2 ZnO/CHIT/HRP 电极的微观形貌表征第86-87页
  8.3.3 酶电极制备条件的优化第87-90页
  8.3.4 H_2O_2生物传感器性能第90-93页
  8.3.5 生物传感器的储存稳定性第93页
 8.4 结论第93-95页
结论第95-97页
参考文献第97-117页
致谢第117-118页
附录A ( 攻读学位期间所发表的学术论文目录)第118-120页

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