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高频(≥100MHz)超声传感器的研制与应用研究

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-12页
第一章 绪论第13-32页
    1.1 超声基础第13-20页
        1.1.1 超声的基本原理第13-14页
        1.1.2 超声波的反射、折射与散射第14-15页
        1.1.3 超声的衰减第15-16页
        1.1.4 超声的应用第16-20页
    1.2 压电效应与压电材料第20-26页
        1.2.1 压电效应第20-21页
        1.2.2 压电材料的性能参数第21-22页
        1.2.3 压电材料的种类第22-26页
    1.3 超声传感器第26-32页
        1.3.1 超声传感器的原理及结构第26-28页
        1.3.2 电学匹配与声学匹配第28-29页
        1.3.3 KLM模型第29-32页
第二章 铌酸锂高频超声传感器的研制第32-49页
    2.1 前言第32-33页
    2.2 铌酸锂高频超声传感器的设计与制备第33-42页
        2.2.1 PiezoCAD模拟第33-35页
        2.2.2 铌酸锂超声传感器的制备第35-42页
    2.3 性能测试第42-48页
        2.3.1 阻抗分析第42-44页
        2.3.2 脉冲-回波信号测试第44-46页
        2.3.3 插入损耗第46-48页
    2.4 本章小结第48-49页
第三章 铌酸锂高频传感器的成像与单声束声镊应用第49-65页
    3.1 高频超声成像第49-54页
        3.1.1 空间分辨率测量第49-51页
        3.1.2 斑马鱼眼睛的成像第51-53页
        3.1.3 聚苯乙烯微粒小球成像第53-54页
    3.2 铌酸锂高频超声传感器的单声束声镊应用第54-63页
        3.2.1 单声束声学镊子的声辐射力第55-57页
        3.2.2 铌酸锂超高频超声传感器对微粒小球的捕获与操纵第57-59页
        3.2.3 细胞尺度微粒尺寸选择性研究第59-63页
    3.3 本章小结第63-65页
第四章 金属-聚合物声阻抗匹配层的设计第65-78页
    4.1 前言第65-66页
    4.2 MASS-SPING匹配层设计与微波理论第66-71页
        4.2.1 Mass-spring匹配层设计第66-67页
        4.2.2 微波理论第67-71页
    4.3 100MHz铌酸锂超声传感器金属-聚合物匹配层的设计第71-75页
    4.4 金属-聚合物声阻抗匹配层高频超声传感器的制备第75-76页
    4.5 金属-聚合物匹配层超声传感器的脉冲-回波测试第76-77页
    4.6 本章小结第77-78页
第五章 PZT膜多孔微结构改性及其高频传感器研制第78-90页
    5.1 前言第78-79页
    5.2 PZT多孔膜的制备第79-81页
        5.2.1 PZT前驱溶液的制备第79-80页
        5.2.2 前驱物与成孔剂混合第80页
        5.2.3 甩胶成膜第80-81页
    5.3 PZT多孔膜物性测量第81-86页
        5.3.1 晶体结构分析第82页
        5.3.2 退火温度的影响第82-83页
        5.3.3 PZT/PVP的质量比的影响第83-84页
        5.3.4 PVP的分子量的影响第84-86页
    5.4 多孔PZT膜超声传感器的研制第86-87页
    5.5 传感器性能测试第87-88页
    5.6 本章小结第88-90页
第六章 全文总结第90-92页
参考文献第92-100页
攻读博士期间发表的论文第100-102页
致谢第102-103页

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