第一章 绪论 | 第1-24页 |
·引言 | 第13页 |
·全球传感器技术发展热点 | 第13-21页 |
·纳米技术 | 第13-16页 |
·新型传感器的研制 | 第16-17页 |
·生物传感器 | 第17-19页 |
·无线传感器网络 | 第19-21页 |
·本论文的工作 | 第21-22页 |
参考文献 | 第22-24页 |
第二章 石英晶体微天平传感器研究概述 | 第24-35页 |
·QCM基本原理与传感理论 | 第24-29页 |
·基本原理 | 第24-26页 |
·传感理论 | 第26-29页 |
·QCM传感器的结构 | 第29-30页 |
·应用 | 第30-32页 |
参考文献 | 第32-35页 |
第三章 一维氧化锌纳米材料的制备和表征 | 第35-49页 |
·引言 | 第35-38页 |
·一维氧化锌材料的制备 | 第38页 |
·一维纳米氧化锌材料的表征 | 第38-42页 |
·衬底的清洗 | 第38-39页 |
·一维氧化锌纳米材料薄膜的形成 | 第39-40页 |
·一维氧化锌纳米材料的表征结果 | 第40-42页 |
·一维氧化锌纳米材料的掺杂 | 第42-47页 |
·掺杂工艺及其成膜过程 | 第42-45页 |
·掺杂钯的一维氧化锌纳米材料的表征 | 第45-47页 |
参考文献 | 第47-49页 |
第四章 一维氧化锌纳米材料湿敏性能研究 | 第49-73页 |
·引言 | 第49-53页 |
·湿度及其表示方法 | 第49-50页 |
·湿度传感器 | 第50-53页 |
·一维纳米氧化锌材料的湿敏性能 | 第53-64页 |
·背景介绍 | 第53-54页 |
·实验 | 第54-57页 |
·结果与讨论 | 第57-64页 |
·结论 | 第64页 |
·掺杂钯的一维氧化锌纳米材料湿敏性能研究 | 第64-70页 |
·背景介绍 | 第64-65页 |
·实验 | 第65页 |
·结果和讨论 | 第65-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
第五章 一维氧化锌纳米材料气敏性能研究 | 第73-96页 |
·引言 | 第73-77页 |
·氨气检测的方法及原理 | 第73-76页 |
·本论文的工作 | 第76-77页 |
·一维氧化锌纳米材料氨气性能研究 | 第77-87页 |
·背景介绍 | 第77页 |
·实验 | 第77-80页 |
·结果和讨论 | 第80-87页 |
·掺杂钯的一维氧化锌纳米材料氨气敏感性能研究 | 第87-93页 |
·背景介绍 | 第87页 |
·实验 | 第87-88页 |
·结果和讨论 | 第88-93页 |
·结论 | 第93页 |
参考文献 | 第93-96页 |
第六章 一维氧化锌纳米材料尿酸氧化酶固定效率及其尿酸检测研究 | 第96-116页 |
·引言 | 第96-100页 |
·酶法 | 第96-97页 |
·尿酸传感器检测法 | 第97-98页 |
·伏安法 | 第98-99页 |
·高效液相色谱法 | 第99-100页 |
·石英晶振微天平检测法 | 第100-101页 |
·实验 | 第101-103页 |
·检测装置 | 第101-102页 |
·试剂 | 第102页 |
·氧化锌纳米线修饰石英晶体微天平 | 第102页 |
·尿酸氧化酶的固定和尿酸检测方法 | 第102-103页 |
·结果和讨论 | 第103-111页 |
·传感器的稳定性 | 第103页 |
·利用方法1固定尿酸氧化酶来测量尿酸 | 第103-104页 |
·利用方法2固定尿酸氧化酶来测量尿酸 | 第104-110页 |
·傅立叶红外光谱结果 | 第110页 |
·讨论 | 第110-111页 |
·结论 | 第111页 |
参考文献 | 第111-116页 |
第七章 无线传感器系统研究 | 第116-126页 |
·引言 | 第116页 |
·无线传感器系统概述 | 第116-121页 |
·无线传输的理论基础 | 第117-118页 |
·各种无线技术比较 | 第118-119页 |
·无线传感器网络节点概述 | 第119-121页 |
·无线传感器系统设计 | 第121-126页 |
·硬件部分设计 | 第121-124页 |
·系统软件设计 | 第124-126页 |
第八章 总结和展望 | 第126-131页 |
·总结 | 第126-127页 |
·展望 | 第127-130页 |
·传感器机理研究 | 第127-129页 |
·传感器选择性研究 | 第129-130页 |
·一维氧化锌纳米线自组装 | 第130页 |
参考文献 | 第130-131页 |
附录 | 第131-142页 |
攻读博士期间发表论文 | 第142-143页 |
致谢 | 第143页 |