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甲醛QCM气体传感器的制备与特性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 甲醛的概述及常用检测方法第11-15页
        1.1.1 甲醛的性质第11-12页
        1.1.2 甲醛的危害第12-13页
        1.1.3 甲醛常用检测方法第13-15页
    1.2 气体传感器介绍第15-16页
    1.3 甲醛气体传感器国内外研究现状第16-17页
    1.4 本论文主要研究内容第17-19页
第二章 QCM气体传感器基本原理及测试方法第19-31页
    2.1 石英晶体微天平(QCM)气体传感器第19-25页
        2.1.1 石英晶体压电效应第19-20页
        2.1.2 QCM气体传感器结构第20-21页
        2.1.3 QCM气体传感器工作原理第21-24页
        2.1.4 QCM气体传感器等效电路第24-25页
    2.2 QCM气体传感器性能参数第25-26页
    2.3 薄膜主要分析测试方法第26-29页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第26页
        2.3.2 紫外-可见分光光度法(UV-Vis)第26-28页
        2.3.4 X射线光电子能谱(XPS)第28-29页
    2.4 QCM气体传感器测试系统第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 PEI/MWNTs-QCM甲醛传感器的气敏特性研究第31-52页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 基于PEI/MWNTs-QCM传感器的制备第32-36页
        3.2.1 实验材料及仪器第32页
        3.2.2 PEI/MWNTs复合材料的制备第32-33页
        3.2.3 敏感薄膜制备工艺概述第33-35页
        3.2.4 PEI/MWNTs-QCM传感器的制备第35-36页
    3.3 敏感薄膜表征分析第36-39页
        3.3.1 SEM分析第36-37页
        3.3.2 XPS分析第37-38页
        3.3.3 UV-Vis分析第38-39页
    3.4 PEI/MWNTs-QCM对甲醛气敏性能研究第39-47页
        3.4.1 单一薄膜和复合薄膜对甲醛气体响应特性对比第39-41页
        3.4.2 PEI/MWNTs复合薄膜厚度与传感器响应特性关系第41-42页
        3.4.3 PEI/MWNTs不同体积比与传感器响应特性关系第42-43页
        3.4.4 PEI/MWNTs-QCM对不同浓度甲醛气体响应特性第43-44页
        3.4.5 PEI/MWNTs-QCM传感器的重复性测试第44-45页
        3.4.6 传感器的稳定性能测试第45-47页
    3.5 环境因素对传感器性能影响第47-49页
        3.5.1 温度对传感器的影响第47-48页
        3.5.2 湿度对传感器的影响第48-49页
        3.5.3 传感器对干扰气体的选择性第49页
    3.6 PEI/MWNTs复合薄膜对甲醛的气敏机理第49-51页
    3.7 本章小结第51-52页
第四章 PVP/MWNTs-QCM甲醛传感器的气敏性研究第52-63页
    4.1 引言第52页
    4.2 基于PVP/MWNTs-QCM传感器的制备第52-54页
        4.2.1 实验材料及仪器第52-53页
        4.2.2 PVP/MWNTs复合材料的制备第53页
        4.2.3 PVP/MWNTs-QCM传感器的制备第53-54页
    4.3 PVP/MWNTs敏感薄膜表征分析第54-56页
        4.3.1 PVP/MWNTs薄膜SEM分析第54-55页
        4.3.2 PVP/MWNTs复合薄膜紫外-可见光谱分析第55-56页
    4.4 PVP/MWNTs-QCM对甲醛敏感性研究第56-61页
        4.4.1 不同浓度甲醛气体与传感器响应特性研究第56-58页
        4.4.2 PVP/MWNTs-QCM传感器的重复性和选择性测试第58-59页
        4.4.3 传感器的稳定性测试第59-61页
    4.5 PVP/MWNTs复合薄膜对甲醛的气敏机理研究第61页
    4.6 本章小结第61-63页
第五章 结论与展望第63-65页
    5.1 结论第63-64页
    5.2 展望第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-71页
攻读硕士学位期间的研究成果第71-72页

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