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基于压电晶体振动原理的生物传感器数值分析

摘要第6-7页
Abstract第7页
目录第8-10页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 压电基础第10-13页
        1.1.1 压电效应第10-12页
        1.1.2 压电材料第12-13页
    1.2 石英晶体微天平第13-18页
        1.2.1 压电石英晶体第13-15页
        1.2.2 振荡条件第15-16页
        1.2.3 QCM的基本原理第16-17页
        1.2.4 国内外研究现状第17-18页
    1.3 多通道石英晶体微天平第18-22页
        1.3.1 MQCM原理及优势第18-19页
        1.3.2 国内外研究现状第19-22页
    1.4 分子键裂式传感器第22-23页
    1.5 本文主要内容第23-26页
        1.5.1 研究目的和意义第23-24页
        1.5.2 研究内容与技术路线第24页
        1.5.3 研究创新点第24-26页
第二章 理论分析第26-37页
    2.1 压电机理第26-28页
        2.1.1 压电方程第26-28页
        2.1.2 压电性能参数表达第28页
    2.2 材料常数矩阵第28-31页
        2.2.1 石英晶体母片第29-30页
        2.2.2 AT切石英第30-31页
    2.3 有限元分析第31-37页
        2.3.1 有限元分析基础第31-33页
        2.3.2 模拟软件介绍第33-35页
        2.3.3 模型设计第35-37页
第三章 石英晶体微天平基础研究第37-56页
    3.1 振荡与分子键裂力数学推论第37-41页
        3.1.1 x位移第37-39页
        3.1.2 分子键裂力第39-41页
    3.2 工作电场分析第41-46页
        3.2.1 电压幅值响应第41-43页
        3.2.2 振荡与分子键裂力数值验证第43-45页
        3.2.3 频率响应第45-46页
    3.3 理论和建模第46-48页
    3.4 基础模拟分析第48-56页
        3.4.1 模型方位与材料参数第49-50页
        3.4.2 分析线响应第50-52页
        3.4.3 电极引线对比第52-53页
        3.4.4 电极材料第53-54页
        3.4.5 QCM芯片加工参数第54-56页
第四章 石英晶体微天平芯片设计第56-67页
    4.1 电极参量第56-61页
        4.1.1 整面电极验证第56-57页
        4.1.2 电场接入响应第57-60页
        4.1.3 分析面对比第60页
        4.1.4 同步响应第60-61页
    4.2 石英基片参量第61-67页
第五章 多通道石英晶体微天平芯片设计第67-80页
    5.1 概述第67页
    5.2 MQCM方位效应第67-73页
        5.2.1 单轴效应第67-70页
        5.2.2 双轴效应第70-73页
    5.3 极间距分析第73-75页
    5.4 QCM阵列分析第75-77页
    5.5 MQCM加工参数第77-80页
结论第80-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-91页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第91页

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