摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-14页 |
第一章 绪论 | 第14-33页 |
·化学战剂的概况 | 第14-17页 |
·化学战历史 | 第14-15页 |
·神经性毒剂的作用机理 | 第15-17页 |
·神经性毒剂现场检测技术概述 | 第17-19页 |
·离子迁移谱(IMS)技术 | 第17页 |
·火焰光度计(FPD)技术 | 第17-18页 |
·光电离检测器(PID)技术 | 第18页 |
·声表面波传感器技术 | 第18-19页 |
·声表面波传感器概述 | 第19-24页 |
·声表面波器件结构 | 第19-20页 |
·声表面波类型 | 第20-22页 |
·声表面波神经性毒剂传感器国内外研究现状和发展趋势 | 第22-24页 |
·声表面波传感器电路 | 第24-25页 |
·幅度检测电路 | 第24页 |
·相位检测电路 | 第24-25页 |
·频率检测电路 | 第25页 |
·检测神经性毒剂的敏感膜 | 第25-29页 |
·敏感材料研究概述 | 第25-26页 |
·聚合物敏感膜成膜工艺概述 | 第26-29页 |
·声表面波传感器阵列 | 第29-31页 |
·论文的选题及主要研究工作 | 第31-33页 |
第二章 声表面波传感器的基本原理和实验方法 | 第33-59页 |
·声波传播理论 | 第33-40页 |
·瑞利波模式 | 第33-36页 |
·剪切水平声波模式 | 第36页 |
·乐甫波模式 | 第36-40页 |
·聚合物敏感材料的吸收机理 | 第40-43页 |
·聚合物吸收蒸汽的化学过程 | 第40页 |
·分配系数 | 第40-41页 |
·线性溶解能量关系(LSER)方程 | 第41-43页 |
·声表面波传感器的敏感机理 | 第43-53页 |
·微扰理论 | 第44-45页 |
·聚合物薄膜的力学性质 | 第45-46页 |
·声波能量在敏感膜内的传输 | 第46-47页 |
·温度和蒸汽吸收对聚合物薄膜力学性质的影响 | 第47-50页 |
·聚合物-声表面波传感器对蒸汽的响应机理 | 第50-53页 |
·实验平台的建设 | 第53-58页 |
·被测蒸汽的选择 | 第53-54页 |
·配气系统的选择 | 第54-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第三章 乐甫波传感器的器件研究 | 第59-78页 |
·实验测试仪器及试剂 | 第60-61页 |
·理论计算模型 | 第61-66页 |
·散射矩阵理论 | 第61-63页 |
·仿真计算 | 第63-66页 |
·乐甫波器件的制备工艺研究 | 第66-72页 |
·IDT 和反射栅的制备工艺研究 | 第66-68页 |
·氧化锌波导层薄膜的制备工艺研究 | 第68-72页 |
·乐甫波器件的特性研究 | 第72-76页 |
·频率 | 第72-73页 |
·插损 | 第73-74页 |
·品质因素 | 第74-75页 |
·质量灵敏度 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
第四章 声表面波传感器电路设计与特性研究 | 第78-100页 |
·实验测试仪器 | 第79页 |
·振荡器的工作原理 | 第79-80页 |
·声表面波振荡电路设计与制作 | 第80-92页 |
·放大器的选择 | 第82-83页 |
·振荡环路的开环频率特性 | 第83-92页 |
·声表面波双通道振荡电路设计 | 第92-96页 |
·声表面波传感器阵列的设计 | 第96-99页 |
·本章小结 | 第99-100页 |
第五章 声表面波传感器敏感膜的气喷沉积工艺研究 | 第100-117页 |
·实验测试仪器及试剂 | 第102页 |
·气喷工艺概述 | 第102-105页 |
·气喷装置的类别 | 第102-104页 |
·气喷的雾化理论 | 第104-105页 |
·敏感膜气喷沉积工艺的优化 | 第105-115页 |
·喷嘴口径对敏感膜形貌的影响 | 第106-108页 |
·溶液流量对敏感膜形貌的影响 | 第108-110页 |
·溶液浓度对敏感膜形貌的影响 | 第110-112页 |
·气喷距离对敏感膜形貌的影响 | 第112-114页 |
·薄膜厚度的计算 | 第114页 |
·气喷工艺对传感器灵敏度的影响 | 第114-115页 |
·本章小结 | 第115-117页 |
第六章 声表面波传感器阵列的敏感特性研究 | 第117-126页 |
·实验测试仪器及试剂 | 第117-118页 |
·传感器阵列对多种蒸汽的响应 | 第118-122页 |
·模式识别分析 | 第122-125页 |
·主成分分析的介绍 | 第122-123页 |
·主成分分析结果 | 第123-125页 |
·本章小结 | 第125-126页 |
第七章 结论和展望 | 第126-130页 |
·全文工作总结 | 第126-128页 |
·前景展望 | 第128-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
参考文献 | 第131-144页 |
博士期间取得的研究成果 | 第144-146页 |