SnO2材料的制备及气敏性能的研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
·课题背景 | 第10页 |
·气敏传感器概述 | 第10-13页 |
·气敏传感器的发展概况 | 第10-11页 |
·气敏传感器的分类 | 第11-12页 |
·气敏传感器的应用 | 第12页 |
·气体传感器中的发展方向 | 第12-13页 |
·纳米材料的制备方法简介 | 第13-16页 |
·沉淀法 | 第14页 |
·溶胶-凝胶法 | 第14-15页 |
·水热法 | 第15页 |
·微乳液法 | 第15-16页 |
·SNO_2气敏材料介绍 | 第16-17页 |
·SnO_2的基本性质 | 第16页 |
·纳米SnO_2气敏材料的研究进展 | 第16-17页 |
·本文的选题意义及研究内容 | 第17-19页 |
第2章 实验方法及实验过程 | 第19-28页 |
·实验原料 | 第19-20页 |
·实验设备及仪器 | 第20页 |
·实验原理 | 第20-21页 |
·SNO_2纳米粉体的制备 | 第21-24页 |
·纯的SnO_2纳米粉体制备 | 第22-23页 |
·掺杂型SnO_2纳米粉体制备 | 第23-24页 |
·SNO_2薄膜元件的制备 | 第24-27页 |
·纯的SnO_2薄膜元件的制备 | 第27页 |
·掺杂型SnO_2薄膜元件的制备 | 第27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第3章 纳米 SNO_2粉体的制备工艺研究 | 第28-44页 |
·SNO_2粉体的 TG-DSC 分析 | 第28-29页 |
·SNO_2粉体的 EDS 成分分析 | 第29-31页 |
·纯SNO_2粉体的结构分析 | 第31-35页 |
·柠檬酸浓度的影响 | 第31-33页 |
·烧结温度的影响 | 第33-35页 |
·掺杂型 SNO_2粉体的结构分析 | 第35-40页 |
·掺杂量的影响 | 第35-37页 |
·烧结温度的影响 | 第37-38页 |
·不同掺杂元素的SnO_2粉体的 XRD 分析 | 第38-40页 |
·SNO_2粉体 TEM 分析 | 第40-43页 |
·不同柠檬酸浓度下SnO_2粉体的 TEM 分析 | 第40-42页 |
·不同烧结温度下SnO_2粉体的 TEM 分析 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第4章 SNO_2薄膜的气敏性研究 | 第44-59页 |
·前期准备 | 第44-48页 |
·实验设备及仪器 | 第44-46页 |
·气体浓度配制 | 第46页 |
·薄膜样品示例 | 第46-47页 |
·半导体气体传感器的主要技术指标 | 第47-48页 |
·SNO_2薄膜的气敏性研究 | 第48-54页 |
·加热电压对元件气敏性的影响 | 第48-51页 |
·烧结温度对元件气敏性的影响 | 第51-53页 |
·不同气体浓度下元件气敏特性变化 | 第53-54页 |
·SNO_2元件的稳定性 | 第54-55页 |
·SNO_2传感器气敏机理探讨 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第5章 掺杂型 SNO_2薄膜的气敏性研究 | 第59-72页 |
·掺杂型 SNO_2薄膜样品示例 | 第59页 |
·CE~(3+)掺杂对乙醇灵敏度的影响 | 第59-65页 |
·加热电压对气敏性能的影响 | 第59-62页 |
·掺杂比对气敏性能的影响 | 第62-63页 |
·烧结温度对气敏性能的影响 | 第63-64页 |
·不同乙醇浓度下的气敏特性 | 第64-65页 |
·CU~(2+)掺杂对乙醇灵敏度的影响 | 第65-68页 |
·加热电压对气敏性能的影响 | 第65-67页 |
·掺杂比对气敏性能的影响 | 第67-68页 |
·LA~(3+)掺杂对乙醇灵敏度的影响 | 第68-70页 |
·加热电压对气敏性能的影响 | 第68-69页 |
·掺杂比对气敏性能的影响 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
作者简介 | 第80页 |