致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7页 |
1 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 光纤传感器多参数测量 | 第13-14页 |
1.3 挥发性物质测量的现状 | 第14-15页 |
1.4 化学材料与光纤结合的传感器现状 | 第15-18页 |
1.5 本论文的主要研究内容 | 第18-20页 |
2 基于光纤微腔的温度及折射率同时测型传感器 | 第20-28页 |
2.1 本章引论 | 第20-21页 |
2.2 实验装置及传感原理 | 第21-23页 |
2.3 结果分析与讨论 | 第23-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
3 基于无机沸石膜的光纤挥发性物质传感器 | 第28-37页 |
3.1 本章引论 | 第28-29页 |
3.2 光纤上沸石膜的镀膜方法 | 第29页 |
3.3 传感器原理及测量装置 | 第29-31页 |
3.4 传感器测量结果 | 第31-34页 |
3.4.1 挥发性有机物的测量 | 第31-34页 |
3.4.2 传感器的重复性测量 | 第34页 |
3.5 FBG的温度测量结果 | 第34-36页 |
3.6 本章小结 | 第36-37页 |
4 基于有机聚合物PSS/PVA的光纤折射率传感器 | 第37-45页 |
4.1 本章引论 | 第37页 |
4.2 传感器原理 | 第37-38页 |
4.3 传感器的制作及镀膜过程 | 第38-40页 |
4.4 聚合物膜PSS/PVA对光纤折射率灵敏度的影响 | 第40-42页 |
4.5 MWCNT结合聚合物膜PSS/PVA对光纤折射率灵敏度的影响 | 第42-44页 |
4.6 本章小结 | 第44-45页 |
5 基于有机聚合物PAH/PAA的光纤PH传感器 | 第45-54页 |
5.1 本章引论 | 第45-46页 |
5.2 传感器原理 | 第46页 |
5.3 传感器的制作及镀膜过程 | 第46-48页 |
5.4 PH传感器测量结果与分析 | 第48-53页 |
5.4.1 不同浓度的NaCl对pH灵敏度的影响 | 第48-50页 |
5.4.2 不同浓度的PAH对pH灵敏度的影响 | 第50-51页 |
5.4.3 不同浓度的PAA对pH灵敏度的影响 | 第51-53页 |
5.5 本章小结 | 第53-54页 |
6 总结与展望 | 第54-57页 |
6.1 总结 | 第54-55页 |
6.2 展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
作者简历 | 第63-64页 |