摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-28页 |
1.1 气敏传感器简介 | 第12-16页 |
1.1.1 气敏传感器的分类及工作原理 | 第13-15页 |
1.1.2 半导体气敏传感器的研究进展 | 第15-16页 |
1.2 静电纺丝简介 | 第16-19页 |
1.3 气体传感器的性能参数 | 第19-20页 |
1.4 常见的半导体气敏材料 | 第20-24页 |
1.4.1 SnO_2的结构和性质 | 第21-23页 |
1.4.2 PPy的结构和性质 | 第23-24页 |
1.5 半导体场效应管简介 | 第24-26页 |
1.6 本课题的研究思路与内容 | 第26-28页 |
2 实验部分 | 第28-31页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第28-31页 |
2.1.1 实验试剂 | 第28-29页 |
2.1.2 实验仪器 | 第29页 |
2.1.3 测试仪器 | 第29-31页 |
3 SnO_2纳米纤维和纳米管纤维的制备及其气敏性能的研究 | 第31-37页 |
3.1 SnO_2纳米纤维和纳米管纤维的制备 | 第31-32页 |
3.2 SnO_2纳米纤维和纳米管纤维的表征 | 第32-33页 |
3.3 SnO_2纳米纤维的气敏性能测试 | 第33-34页 |
3.4 SnO_2纳米纤维和纳米管纤维的气敏性能研究 | 第34-37页 |
4 PPy/SnO_2复合纳米纤维的制备及气敏性能的研究 | 第37-53页 |
4.1 PPy的制备及气敏性能的研究 | 第37-39页 |
4.1.1 PPy的制备 | 第37页 |
4.1.2 PPy的表征 | 第37-38页 |
4.1.3 PPy的气敏性能研究 | 第38-39页 |
4.2 气相化学聚合法制备PPy/SnO_2复合材料及气敏性能研究 | 第39-44页 |
4.2.1 气相化学氧化聚合法制备PPy/SnO_2复合纳米纤维 | 第40页 |
4.2.2 PPy/SnO_2复合纳米纤维的SEM表征 | 第40-41页 |
4.2.3 PPy/SnO_2复合纳米纤维的气敏性能 | 第41-44页 |
4.3 液相化学聚合法制备PPy/SnO_2复合材料及气敏性能的研究 | 第44-53页 |
4.3.1 液相化学氧化聚合法制备PPy/SnO_2复合纳米纤维 | 第44页 |
4.3.2 PPy/SnO_2复合纳米纤维的表征 | 第44-48页 |
4.3.3 PPy/SnO_2复合纳米纤维的气敏性能研究 | 第48-53页 |
5 PPy/SnO_2复合纳米纤维底栅场效应管的构筑及其气敏性能研究 | 第53-59页 |
5.1 底栅场效应管的结构 | 第53页 |
5.2 PPy/SnO_2纳米管沟道材料的I-V特性曲线 | 第53-57页 |
5.2.1 室温下 1%PPy/SnO_2纳米管沟道材料的I-V特性曲线 | 第53-54页 |
5.2.2 120°C下 1%PPy/SnO_2纳米管沟道材料的I-V特性曲线 | 第54-55页 |
5.2.3 1%PPy/SnO_2纳米复合材料对NO的气敏性能研究 | 第55-57页 |
5.3 PPy/SnO_2复合纳米纤维的气敏机理 | 第57-59页 |
6 金属元素掺杂SnO_2纳米管纤维的制备及其气敏性能研究 | 第59-68页 |
6.1 引言 | 第59-62页 |
6.1.1 金属元素掺杂SnO_2纳米管纤维的制备 | 第59-60页 |
6.1.2 金属元素掺杂SnO_2纳米管纤维的表征 | 第60-62页 |
6.2 金属元素掺杂SnO_2纳米管纤维的气敏性能研究 | 第62-64页 |
6.2.1 In掺杂SnO_2纳米管纤维的气敏性能研究 | 第62-63页 |
6.2.2 Sb掺杂SnO_2纳米管纤维的气敏性能研究 | 第63页 |
6.2.3 La掺杂SnO_2纳米管纤维的气敏性能研究 | 第63-64页 |
6.3 La-SnO_2纳米沟道材料的I-V特性曲线 | 第64-66页 |
6.3.1 室温下La-SnO_2纳米沟道材料的I-V特性曲线 | 第64-65页 |
6.3.2 300°C下La-SnO_2纳米沟道材料的I-V特性曲线 | 第65-66页 |
6.4 La-SnO_2/PPy纳米沟道材料的I-V特性曲线 | 第66-68页 |
6.4.1 室温下La-SnO_2/PPy纳米沟道材料的I-V特性曲线 | 第66-67页 |
6.4.2 120°C下La-SnO_2/PPy纳米沟道材料的I-V特性曲线 | 第67-68页 |
总结与展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
个人简历 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |