摘要 | 第6-9页 |
ABSTRACT | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第19-29页 |
1.1 研究背景和研究意义 | 第19页 |
1.2 金属氧化物半导体传感器 | 第19-22页 |
1.2.1 金属氧化物半导体传感器概述 | 第19-20页 |
1.2.2 金属氧化物半导体传感器的敏感机理 | 第20-21页 |
1.2.3 金属氧化物半导体传感器的应用现状和发展趋势 | 第21-22页 |
1.3 金属氧化物/有机薄膜传感器材料 | 第22-25页 |
1.3.1 金属氧化物/有机薄膜传感器简介 | 第22-23页 |
1.3.2 金属氧化物/有机薄膜传感器的传感形式 | 第23页 |
1.3.3 金属氧化物/有机薄膜传感器的应用 | 第23-25页 |
1.4 论文选题思路及研究内容 | 第25-29页 |
第二章 简法制备掺杂Pd的ZnSnO_3微球及其传感性能 | 第29-43页 |
2.1 实验主要试剂与仪器 | 第29-30页 |
2.2 简法制备Pd-ZnSn03微球 | 第30页 |
2.3 表征分析 | 第30-37页 |
2.3.1 晶体结构 | 第30-32页 |
2.3.2 形貌分析 | 第32-34页 |
2.3.3 生长机理 | 第34页 |
2.3.4 热稳定性 | 第34-35页 |
2.3.5 BET分析 | 第35页 |
2.3.6 XPS分析 | 第35-37页 |
2.4 气敏性能研究 | 第37-41页 |
2.4.1 气体传感器的制备 | 第37页 |
2.4.2 气体传感器的性能 | 第37-40页 |
2.4.3 气敏机理 | 第40-41页 |
2.5 小结 | 第41-43页 |
第三章 高灵敏度的α-Mo0_3纳米棒的简易合成及其传感性能 | 第43-51页 |
3.1 实验主要试剂与仪器 | 第43-44页 |
3.2 合成α-Mo0_3纳米棒 | 第44页 |
3.3 表征分析 | 第44-46页 |
3.3.1 形貌分析 | 第44-45页 |
3.3.2 晶体结构 | 第45页 |
3.3.3 热稳定性 | 第45-46页 |
3.4 气敏性能研究 | 第46-50页 |
3.4.1 气体传感器的制备 | 第46-48页 |
3.4.2 气体传感器的传感性能 | 第48-49页 |
3.4.3 气敏机理 | 第49-50页 |
3.5 小结 | 第50-51页 |
第四章 合成α-Mo0_3/PANI复合导电薄膜及其传感性能 | 第51-65页 |
4.1 实验主要试剂与仪器 | 第51-52页 |
4.2 合成α-Mo0_3/PANI复合材料 | 第52-53页 |
4.2.1 合成斜方晶系α-Mo0_3纳米棒 | 第52页 |
4.2.2 酸化法合成α-MoO_3/PANI | 第52-53页 |
4.3 表征分析 | 第53-59页 |
4.3.1 晶体结构 | 第53-54页 |
4.3.2 形貌分析 | 第54页 |
4.3.3 热稳定性 | 第54-56页 |
4.3.4 光学性质分析 | 第56-58页 |
4.3.5 XPS分析 | 第58-59页 |
4.4 气敏性能研究 | 第59-63页 |
4.4.1 气体传感器的制备 | 第59-60页 |
4.4.2 气体传感器的性能 | 第60-62页 |
4.4.3 气敏机理 | 第62-63页 |
4.5 小结 | 第63-65页 |
第五章 合成p-n异质结WO_3/PANI纳米复合材料及其传感性能 | 第65-79页 |
5.1 实验主要试剂与仪器 | 第65-66页 |
5.2 制备Wo_3/PANI纳米复合材料 | 第66-67页 |
5.2.1 合成WO_3纳米颗粒 | 第66-67页 |
5.2.2 合成WO_3/PANI纳米复合材料 | 第67页 |
5.3 表征分析 | 第67-73页 |
5.3.1 晶体结构 | 第67-68页 |
5.3.2 光学性质分析 | 第68-70页 |
5.3.3 形貌分析 | 第70-71页 |
5.3.4 热稳定性 | 第71-72页 |
5.3.5 XPS分析 | 第72-73页 |
5.4 气敏性能研究 | 第73-78页 |
5.4.1 气体传感器的制备 | 第73-74页 |
5.4.2 气体传感器的性能 | 第74-77页 |
5.4.3 气敏机理 | 第77-78页 |
5.5 小结 | 第78-79页 |
第六章 结论 | 第79-81页 |
论文的创新点 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第96-97页 |
作者与导师简介 | 第97-98页 |
附件 | 第98-99页 |