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几种非理想状态下压电传感器的响应及应用

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第10-23页
   ·压电石英晶体传感器第10页
   ·压电石英晶体传感器的应用及发展趋势第10-12页
   ·压电传感器的最新研究进展概要第12-21页
     ·石英晶体微天平与其它技术联用第12-13页
     ·带衰减检测的石英晶体微天平技术(QCM-D 技术)第13-15页
     ·界面吸附与表面行为研究第15-17页
     ·压电生物传感器第17-20页
     ·分子印迹压电传感器第20页
     ·非质量型压电传感器第20-21页
   ·本论文研究的主要内容第21-23页
     ·强纵波条件的压电传感器的谐振峰分裂现象研究与应用第21-22页
     ·压电传感器实时监测结冰过程中峰分裂现象研究与应用第22页
     ·阻抗分析中激励电平对石英晶体微天平响应性能的影响第22-23页
第二章 强纵波条件的压电传感器的谐振峰分裂现象研究与应用第23-50页
   ·引言第23-25页
   ·实验部分第25-26页
   ·结果与讨论第26-49页
     ·PQC 在液相中的纵波现象第26-29页
     ·反射角对纵波强度的影响第29-31页
     ·强纵波效应下PQC 谐振峰的分裂现象第31-33页
     ·肩峰与主峰的峰分离及频率与强度变化第33-36页
     ·纵波的空间分布与消除方法第36-37页
     ·基于纵波效应的压电密度传感器的研制第37-38页
     ·基于密度变化的纵波效应第38-41页
     ·谐振峰分裂及其对密度的响应第41-43页
     ·表面质量负载对肩峰谐振频率的影响第43-44页
     ·压电传感器同时监测溶液粘度、密度变化第44-46页
     ·压电传感器同时检测表面质量、液体密度、粘度变化第46-49页
   ·结论第49-50页
第三章 压电传感器实时监测结冰过程中峰分裂现象研究与应用第50-64页
   ·引言第50-51页
   ·实验部分第51-52页
     ·实验装置第51-52页
     ·数据采集与处理第52页
   ·结果与讨论第52-63页
     ·各种影响因素对冰膜存在下石英晶体谐振峰分裂的影响第52-53页
   (1) 冰膜厚度对压电传感器谐振峰分裂的影响第52页
   (2) 温度对压电传感器谐振峰分裂的影响第52-53页
   (3) 空气对流对压电传感器谐振峰分裂的影响第53页
     ·QCM 谐振峰在冰膜形成过程中的分裂现象第53-54页
     ·QCM 的电导-频率曲线中分裂峰的移动规律第54-60页
     ·冰膜存在下乙醇吸附特性的压电传感监测研究第60-63页
       ·有无冰膜存在下对吸附效果的影响第61-62页
       ·在冰膜存在下乙醇的吸附曲线第62-63页
       ·冰膜厚度对吸附效果的影响第63页
   ·结论第63-64页
第四章 阻抗分析中激励电平对石英晶体微天平响应性能的影响第64-71页
   ·引言第64-65页
   ·实验部分第65-66页
   ·结果与讨论第66-70页
     ·激励电平对气相QCM 响应性能的影响第66-67页
     ·激励电平对液相QCM 等效电路参数测定值的影响第67-69页
     ·激励电平对液相QCM 粘弹性响应模式的影响第69-70页
   ·结论第70-71页
参考文献第71-89页
总结与展望第89-90页
攻读硕士期间发表论文题录及参加的科研项目第90-91页
致谢第91页

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