摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 气敏传感器 | 第9-14页 |
1.2.1 气敏传感器应用 | 第9-10页 |
1.2.2 气敏传感器的分类 | 第10-11页 |
1.2.3 金属氧化物半导体的气敏机理 | 第11-13页 |
1.2.4 气敏传感器的主要参数 | 第13-14页 |
1.3 LaFeO_3基复合氧化物半导体气敏材料 | 第14-17页 |
1.3.1 钙钛矿复合氧化物LaFeO_3简介 | 第14-15页 |
1.3.2 LaFeO_3基气敏材料的制备及其气敏性能研究现状 | 第15-16页 |
1.3.3 影响LaFeO_3气敏特性的因素 | 第16-17页 |
1.4 三维有序大孔材料 | 第17-24页 |
1.4.1 三维有序大孔结构发展简述 | 第17-18页 |
1.4.2 三维有序大孔材料的制备方法 | 第18-24页 |
1.5 本课题研究的目的、意义和主要内容 | 第24-25页 |
第二章 不同孔径三维有序大孔LaFeO_3的制备及气敏性能研究 | 第25-46页 |
2.1 实验原料和设备 | 第25-26页 |
2.1.1 实验药品 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 实验过程 | 第26-28页 |
2.2.1 单分散PMMA胶体微球的制备 | 第26-27页 |
2.2.2 模板的组装 | 第27页 |
2.2.3 模板的填充剂去除 | 第27-28页 |
2.2.4 参比试样的制备 | 第28页 |
2.3 实验分析方法 | 第28-29页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第28页 |
2.3.2 场发射电子显微镜(SEM) | 第28页 |
2.3.3 透射电子显微镜(TEM) | 第28页 |
2.3.4 氮吸附测试 | 第28-29页 |
2.4 实验结果与讨论 | 第29-46页 |
2.4.1 不同组装方法对PMMA胶晶模板组装的影响 | 第29-31页 |
2.4.2 不同粒径PMMA微球胶晶模板 | 第31-32页 |
2.4.3 XRD物相分析 | 第32页 |
2.4.4 SEM形貌分析 | 第32-34页 |
2.4.5 TEM分析 | 第34-35页 |
2.4.6 氮吸附测试分析 | 第35-37页 |
2.4.7 甲醇气敏性能分析 | 第37-43页 |
2.4.8 气敏机理分析 | 第43-44页 |
2.4.9 本章小结 | 第44-46页 |
第三章 三维有序大孔La_(1-x)Mg_xFeO_3制备及其气敏性能研究 | 第46-66页 |
3.1 原料与实验设备 | 第46-47页 |
3.1.1 实验药品 | 第46页 |
3.1.2 实验仪器 | 第46-47页 |
3.2 实验过程 | 第47-48页 |
3.2.1 单分散PMMA微球的制备及模板组装 | 第47页 |
3.2.2 模板的填充及去除 | 第47页 |
3.2.3 无模板参比样品Sref的制备 | 第47-48页 |
3.3 实验分析方法 | 第48-49页 |
3.3.1 X射线衍射(XRD) | 第48页 |
3.3.2 能量色散X射线光谱(EDS) | 第48页 |
3.3.3 X射线光子能谱分析(XPS) | 第48页 |
3.3.4 激光Raman光谱 | 第48页 |
3.3.5 场发射扫描电子显微镜(SEM) | 第48页 |
3.3.6 透射电子显微镜(TEM) | 第48页 |
3.3.7 氮吸附测试 | 第48-49页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第49-66页 |
3.4.1 XRD物相分析 | 第49-50页 |
3.4.2 XPS元素分析 | 第50-51页 |
3.4.3 激光拉曼分析 | 第51-53页 |
3.4.4 SEM形貌分析 | 第53-55页 |
3.4.5 TEM形貌分析 | 第55-56页 |
3.4.6 氮吸附测试 | 第56-58页 |
3.4.7 甲醇气敏性能测试 | 第58-63页 |
3.4.8 气敏机理分析 | 第63-64页 |
3.4.9 本章小结 | 第64-66页 |
第四章 全文总结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-77页 |
发表论文和参加科研情况 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |