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基于氧化锌纳米线阵列的自供电主动式气体传感器的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 引言第12页
    1.2 压电纳米发电机简介第12-16页
        1.2.1 压电效应第12-14页
        1.2.2 压电纳米发电机的概念及工作原理第14-15页
        1.2.3 纳米发电机的发展现状第15-16页
    1.3 自供电纳米系统第16-19页
        1.3.1 自供电纳米系统的概念第16-17页
        1.3.2 自供电纳米系统的实例及工作原理简介第17-19页
    1.4 纳米发电机的重要压电材——ZnO纳米线第19-22页
        1.4.1 ZnO的晶体结构第19-20页
        1.4.2 ZnO晶体的压电特性第20-21页
        1.4.3 ZnO的气体传感特性第21-22页
    1.5 本课题拟解决的关键科学问题及研究思路第22-24页
第2章 ZnO纳米线阵列自供电主动式气体传感性能的研究第24-39页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验材料合成第24-25页
        2.2.1 实验药品第24-25页
        2.2.2 ZnO纳米线阵列的合成第25页
    2.3 材料表征第25-27页
        2.3.1 扫描电子显微镜、透射电子显微镜表征第25-26页
        2.3.2 X射线衍射表征第26-27页
    2.4 ZnO纳米线阵列自供电主动式气体传感器的结构与组装第27-28页
    2.5 测试结果与分析第28-33页
        2.5.1 不同气体中的Ⅰ-Ⅴ曲线第28-29页
        2.5.2 不同气氛中的压电输出电压、输出电流第29-32页
        2.5.3 不同浓度H_2S气氛中的压电输出电压和灵敏度第32-33页
    2.6 ZnO纳米线阵列自供电主动式气体传感器的机制分析第33-36页
    2.7 可视化自供电主动式气体传感系统第36-37页
    2.8 本章小结第37-39页
第3章 CuO/ZnO p-n结提高强还原性H_2S气体灵敏度的研究第39-54页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验材料合成第40-41页
        3.2.1 实验药品第40页
        3.2.2 ZnO/CuO p-n结纳米线阵列的合成第40-41页
    3.3 材料表征第41-45页
        3.3.1 硫化前的表征第41-43页
        3.3.2 硫化后的表征第43-45页
    3.4 自供电主动式气体传感器的结构与组装第45页
    3.5 测试结果与分析第45-50页
        3.5.1 Ⅰ-Ⅴ特性曲线第45-46页
        3.5.2 不同气体中的压电输出电压及灵敏度第46-48页
        3.5.3 对H_2S气体的响应过程和恢复时间第48-50页
    3.6 气体传感机制分析第50-52页
    3.7 本章小结第52-54页
第4章 ZnSnO_3/ZnO异质结提高弱还原性乙醇气体灵敏度的研究第54-68页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 实验材料合成第55-56页
        4.2.1 实验药品第55页
        4.2.2 ZnSnO_3/ZnO异质结纳米线阵列的合成第55-56页
    4.3 材料表征第56-59页
        4.3.1 扫描、投射电子显微表征第56-58页
        4.3.2 XRD & EDS表征第58-59页
    4.4 自供电主动式气体传感器的结构与组装第59-60页
    4.5 测试结果与分析第60-64页
        4.5.1 不同气体中的Ⅰ-Ⅴ曲线第60-61页
        4.5.2 不同气体中的压电输出电压及灵敏度第61-64页
    4.6 机制理论分析及第64-67页
    4.7 本章小结第67-68页
第5章 结论与展望第68-70页
参考文献第70-78页
致谢第78-79页
攻读硕士学位期间发表论文及获奖情况第79-80页

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