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微纳米氧化物基多级结构材料的制备与气敏性能研究

中文摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 文献综述第13-44页
    1.1 纳米材料概述第13-14页
    1.2 多级结构纳米氧化物材料概述第14-25页
        1.2.1 多级结构纳米氧化物材料的分类第14-15页
        1.2.2 多级结构纳米氧化物材料的制备方法第15-25页
            1.2.2.1 纯相多级结构纳米氧化物材料的制备方法第15-23页
            1.2.2.2 异质多级结构纳米氧化物材料的制备方法第23-25页
    1.3 氧化锌基多级结构材料的研究概况第25-35页
        1.3.1 零维单元构筑第25-27页
        1.3.2 一维单元构筑第27-29页
        1.3.3 二维单元构筑第29-30页
        1.3.4 三维单元构筑第30-31页
        1.3.5 混合单元构筑第31-32页
        1.3.6 异质单元构筑第32-35页
    1.4 二氧化钛基多级结构材料的研究概况第35-41页
        1.4.1 零维单元构筑第35-36页
        1.4.2 一维单元构筑第36-38页
        1.4.3 二维单元构筑第38页
        1.4.4 混合单元构筑第38-39页
        1.4.5 异质单元构筑第39-41页
    1.5 锌、钛基氧化物多级结构材料在气体传感器中的应用第41-42页
    1.6 选题意义及依据第42-44页
第2章 实验试剂与仪器第44-50页
    2.1 主要试剂和仪器第44-45页
        2.1.1 实验主要试剂第44页
        2.1.2 主要测试仪器第44-45页
    2.2 材料的表征第45-46页
        2.2.1 物相分析第45页
        2.2.2 红外分析第45页
        2.2.3 扫描电子显微镜(SEM)分析第45页
        2.2.4 透射电镜、高分辨透射电镜和选区电子衍射(TEM、HTEM和SAED)分析第45-46页
        2.2.5 热分析第46页
        2.2.6 X-射线光电子能谱(XPS)分析第46页
        2.2.7 电子能谱分析第46页
        2.2.8 N_2吸附脱附测定第46页
    2.3 元件的气敏性能测试第46-50页
        2.3.1 厚膜型气敏元件的制备及气敏性能测试第46-48页
        2.3.2 薄膜型气敏元件的制备及气敏性能测试第48页
        2.3.3 气敏特性参数第48-50页
第3章 Ag-TiO_2多级结构材料的制备与气敏性能研究第50-72页
    3.1 多级结构Ag-TiO_2微球的制备及气敏性研究第51-64页
        3.1.1 实验部分第51-52页
            3.1.1.1 TiO_2微球的制备第51页
            3.1.1.2 多级结构Ag-TiO_2微球的制备第51-52页
        3.1.2 结果与讨论第52-64页
            3.1.2.1 反应条件对Ti O_2前驱物球形貌的影响第52-54页
            3.1.2.2 反应条件对Ag-TiO_2球形貌的影响第54-57页
            3.1.2.3 载银机制第57-58页
            3.1.2.4 形貌及结构表征第58-60页
            3.1.2.5 多级结构Ti O_2和Ag-TiO_2微球的气敏性能第60-63页
            3.1.2.6 气敏机理第63-64页
    3.2 多级结构Ag-TiO_2纤维的制备及气敏性能研究第64-71页
        3.2.1 实验部分第64-66页
            3.2.1.1 TiO_2纤维的制备第64-65页
            3.2.1.2 多级结构Ag-TiO_2纤维的制备第65-66页
        3.2.2 结果与讨论第66-71页
            3.2.2.1 形貌与结构分析第66-68页
            3.2.2.2 TiO_2和Ag-TiO_2纤维的气敏性能第68-71页
    3.3 本章小结第71-72页
第4章 逐级构筑的多级结构ZnO材料的合成与气敏性能研究第72-98页
    4.1 多级结构ZnO蛛网状花的制备与表征第73-89页
        4.1.1 实验部分第73-74页
            4.1.1.1 ZnO纳米粒子膜的制备第73页
            4.1.1.2 蛛网状多级结构ZnO花的制备第73-74页
            4.1.1.3 多级结构ZnO球的制备第74页
        4.1.2 结果与讨论第74-89页
            4.1.2.1 多级结构ZnO花的形貌和结构第74-78页
            4.1.2.2 形成机理研究第78-86页
            4.1.2.3 溶剂热法制备多级结构ZnO球的形貌与结构表征第86-89页
    4.2 多级结构ZnO蛛网状花的原位组装与气敏性能研究第89-96页
        4.2.1 实验部分第89-90页
            4.2.1.1 多级结构ZnO蛛网状花的原位组装第89-90页
        4.2.2 结果与讨论第90-96页
            4.2.2.1 器件的表面形貌第90-91页
            4.2.2.2 器件的气敏性能第91-96页
    4.3 本章小结第96-98页
第5章 NiO-ZnO异质多级结构的组装与气敏性能研究第98-115页
    5.1 NiO-ZnO异质多级结构阵列的制备第99-108页
        5.1.1 实验部分第99-100页
            5.1.1.1 ZnO纳米棒阵列的制备第99-100页
            5.1.1.2 NiO-ZnO纳米棒阵列的制备第100页
        5.1.2 结果与讨论第100-108页
            5.1.2.1 ZnO纳米棒阵列的形貌及结构第100-102页
            5.1.2.2 异质多级结构NiO-ZnO纳米棒阵列的制备第102-106页
            5.1.2.3 异质多级结构NiO-ZnO纳米棒阵列的表征第106-108页
    5.2 NiO-ZnO异质多级结构阵列的气敏性能研究第108-114页
        5.2.1 NiO-ZnO纳米棒阵列器件的表征第108-109页
        5.2.2 NiO-ZnO异质多级结构阵列的气敏性能第109-114页
            5.2.2.1 工作温度的选择第109-110页
            5.2.2.2 器件的选择性第110页
            5.2.2.3 沉积时间对气敏性的影响第110-111页
            5.2.2.4 器件的浓度-灵敏度曲线第111-112页
            5.2.2.5 器件的响应-恢复特性第112页
            5.2.2.6 重现性和稳定性分析第112-113页
            5.2.2.7 敏感机理第113-114页
    5.3 本章小结第114-115页
结论第115-117页
参考文献第117-138页
攻读学位期间发表的学术论文第138-139页
致谢第139页

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