摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 金属氧化物半导体气敏传感器 | 第11-16页 |
1.1.1 金属氧化物半导体气敏传感器的结构及原理 | 第11-13页 |
1.1.2 金属氧化物半导体气敏传感器的主要特性参数 | 第13-14页 |
1.1.3 改善金属氧化物半导体气敏传感器的主要方法 | 第14-16页 |
1.2 二氧化铈的特性及应用 | 第16-18页 |
1.3 纳米二氧化铈的制备方法 | 第18-21页 |
1.3.1 沉淀法 | 第18-19页 |
1.3.2 溶胶-凝胶法 | 第19-20页 |
1.3.3 微乳液法 | 第20页 |
1.3.4 水热法 | 第20-21页 |
1.4 纳米二氧化铈气敏传感器的国内外研究进展 | 第21-22页 |
1.5 二氧化铈气敏传感器的优点及研究难点 | 第22-23页 |
1.6 本文的主要贡献与创新 | 第23页 |
1.7 本论文的结构安排 | 第23-25页 |
第二章 实验用试剂、设备、表征手段及气敏检测方法 | 第25-30页 |
2.1 实验所用试剂和设备 | 第25-26页 |
2.1.1 实验用试剂 | 第25页 |
2.1.2 实验用设备 | 第25-26页 |
2.2 材料表征方法 | 第26-28页 |
2.3 气敏测试方法 | 第28-29页 |
2.4 实验流程 | 第29-30页 |
第三章 二氧化铈纳米颗粒的制备及气敏性能研究 | 第30-38页 |
3.1 二氧化铈纳米颗粒的制备过程 | 第30页 |
3.2 二氧化铈纳米颗粒的表征分析结果 | 第30-34页 |
3.2.1 结构分析 | 第30-31页 |
3.2.2 形貌表征 | 第31-33页 |
3.2.3 元素分析 | 第33-34页 |
3.2.4 光学带隙 | 第34页 |
3.3 二氧化铈纳米颗粒的室温气敏性能 | 第34-36页 |
3.4 气敏机理分析 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 二氧化铈纳米纤维的制备及气敏性能研究 | 第38-50页 |
4.1 二氧化铈纳米纤维的制备过程 | 第38-39页 |
4.2 二氧化铈纳米纤维的表征分析结果 | 第39-42页 |
4.2.1 结构分析 | 第39-40页 |
4.2.2 形貌表征 | 第40-41页 |
4.2.3 光学带隙 | 第41-42页 |
4.3 二氧化铈纳米纤维的室温气敏性能 | 第42-45页 |
4.4 反应物配比对二氧化铈纳米纤维气敏性能的影响 | 第45-47页 |
4.5 反应物配比对二氧化铈纳米纤维微观形貌的影响 | 第47页 |
4.6 机理分析 | 第47-49页 |
4.7 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 银掺杂对纳米二氧化铈气敏性能的影响 | 第50-58页 |
5.1 掺银二氧化铈的制备 | 第50-51页 |
5.1.1 二氧化铈掺银 5%的制备过程 | 第50页 |
5.1.2 二氧化铈掺银 2%的制备过程 | 第50-51页 |
5.2 掺银二氧化铈的表征分析 | 第51-54页 |
5.2.1 结构分析 | 第51页 |
5.2.2 形貌表征 | 第51-52页 |
5.2.3 光学带隙 | 第52-54页 |
5.3 掺银二氧化铈的气敏性能 | 第54-56页 |
5.4 气敏机理分析 | 第56页 |
5.5 本章小结 | 第56-58页 |
第六章 全文总结与展望 | 第58-60页 |
6.1 全文总结 | 第58页 |
6.2 后续工作展望 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第66-67页 |