致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
·背景 | 第10-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-14页 |
·气-固界面上的研究 | 第12-13页 |
·液-固界面上的研究 | 第13-14页 |
·本文研究内容与工作 | 第14-16页 |
第二章 QCM的工作原理与测量方法 | 第16-31页 |
·石英晶体的压电效应 | 第16-19页 |
·QCM的理论模型 | 第19-28页 |
·理论基础 | 第19-22页 |
·石英晶振的等效电路 | 第22-26页 |
·微带天线理论 | 第26-28页 |
·QCM的信号测量方法 | 第28-29页 |
·小结 | 第29-31页 |
第三章 无线QCM检测系统 | 第31-52页 |
·实验平台设计 | 第31-34页 |
·实验平台的气相液相响应 | 第34-47页 |
·气相环境中对表面质量变化的响应 | 第34-41页 |
·液相环境中对溶液浓度、密度变化的响应 | 第41-47页 |
·谐振频率与耗散系数计算 | 第47-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
第四章 基于无线QCM的甲基丙烯酸羟乙酯聚合物pH传感器 | 第52-60页 |
·研究背景 | 第52-54页 |
·实验设计 | 第54-56页 |
·实验试剂 | 第54页 |
·甲基丙烯酸羟乙酯聚合物敏感膜制备 | 第54-55页 |
·实验方法 | 第55-56页 |
·实验结果与分析 | 第56-58页 |
·小结 | 第58-60页 |
第五章 基于无线QCM的丙烯酰胺苯基硼酸聚合物葡萄糖传感器 | 第60-69页 |
·研究背景 | 第60-61页 |
·实验设计 | 第61-63页 |
·实验试剂 | 第61-62页 |
·丙烯酰胺苯基硼酸聚合物敏感膜制备 | 第62页 |
·实验方法 | 第62-63页 |
·实验结果与分析 | 第63-67页 |
·小结 | 第67-69页 |
第六章 结论 | 第69-72页 |
·总结 | 第69-70页 |
·展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |