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三维有序大孔LaFeO3基纳米材料的制备及其气敏性能研究

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

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