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负载贵金属的多孔金属氧化物对有机毒性气体的气敏性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第13-28页
    1.1 研究背景第13-15页
    1.2 气体传感器概述第15-23页
        1.2.1 气体传感器的分类第15-18页
        1.2.2 气敏元件测试系统的构造第18-20页
        1.2.3 气敏元件的制作第20-21页
        1.2.4 气体传感器气敏性能评价指标第21-23页
    1.3 金属氧化物气体传感器的研究现状第23-25页
    1.4 论文研究意义、思路、内容及技术路线图第25-28页
        1.4.1 论文研究意义第25-26页
        1.4.2 论文研究思路第26页
        1.4.3 论文研究内容第26-27页
        1.4.4 论文研究的技术路线图第27-28页
第2章 多孔CuO和CuO/Au多级结构的制备及其气敏性能研究第28-50页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-32页
        2.2.1 实验药品第29页
        2.2.2 主要仪器及设备第29-30页
        2.2.3 前驱体Cu_2(OH)_2CO_3的制备第30页
        2.2.4 多孔CuO的制备第30页
        2.2.5 多孔CuO/Au负载材料的制备第30-32页
    2.3 结果与讨论第32-48页
        2.3.1 Cu_2(OH)_2CO_3和CuO的XRD分析第32页
        2.3.2 Cu_2(OH)_2CO_3和CuO的SEM分析第32-33页
        2.3.3 多孔CuO的TEM分析第33-34页
        2.3.4 Cu_2(OH)_2CO_3的热重分析第34-35页
        2.3.5 多孔CuO氮气吸附/脱附表征分析第35-36页
        2.3.6 多孔CuO/Au负载材料的XRD分析第36-37页
        2.3.7 多孔CuO/Au负载材料的TEM分析第37-38页
        2.3.8 多孔CuO/Au负载材料的BET和BJH分析第38-39页
        2.3.9 最佳工作温度分析第39-40页
        2.3.10 对不同气体的灵敏度分析第40-41页
        2.3.11 响应/恢复时间分析第41-42页
        2.3.12 灵敏度随气体浓度变化及最低检测限分析第42-43页
        2.3.13 重复性分析第43-44页
        2.3.14 使用寿命分析第44-45页
        2.3.15 最佳负载浓度分析第45-46页
        2.3.16 贵金属负载前后气敏性能对比分析第46-48页
    2.4 材料气敏机理分析第48页
    2.5 本章小结第48-50页
第3章 多孔ZnO和ZnO/Au、ZnO/Pt多级结构的制备及其气敏性能研究第50-66页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验部分第51-53页
        3.2.1 实验药品第51页
        3.2.2 实验仪器及设备第51页
        3.2.3 前驱体Zn_5(CO_3)_2(OH)_6的制备第51页
        3.2.4 多孔ZnO的制备第51-52页
        3.2.5 多孔ZnO/Au和多孔ZnO/Pt负载材料的制备第52-53页
    3.3 结果与讨论第53-64页
        3.3.1 Zn_5(CO_3)_2(OH)_6和ZnO的XRD分析第53-54页
        3.3.2 Zn_5(CO_3)_2(OH)_6和ZnO的SEM分析第54-55页
        3.3.3 多孔ZnO的TEM分析第55-56页
        3.3.4 Zn_5(CO_3)_2(OH)_6的热重分析第56-57页
        3.3.5 多孔ZnO的氮气吸附/脱附表征第57-58页
        3.3.6 多孔ZnO/Au负载材料的TEM分析第58-59页
        3.3.7 最佳工作温度分析第59-60页
        3.3.8 对不同气体的灵敏度分析第60-61页
        3.3.9 响应/恢复动态分析第61-62页
        3.3.10 灵敏度随气体浓度变化及最低检测限分析第62-63页
        3.3.11 贵金属负载前后气敏性能对比分析第63-64页
    3.4 材料气敏机理分析第64页
    3.5 本章总结第64-66页
第4章 多孔铁系金属氧化物和对应Au负载多级结构的制备及其气敏性能研究第66-82页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 实验部分第67-68页
        4.2.1 实验药品第67页
        4.2.2 主要仪器及设备第67页
        4.2.3 前驱体Fe_(1.67)H_(0.99)O_3、Co(CO_3)_(0.5)(OH)_(0.1)·H_2O和Ni(OH)_2的制备第67-68页
        4.2.4 多孔Fe_2O_3、Co_3O_4和NiO的制备第68页
        4.2.5 多孔Fe_2O_3/Au、Co_3O_4/Au和NiO/Au负载材料的制备第68页
    4.3 结果与讨论第68-80页
        4.3.1 前驱体和铁系金属氧化物的XRD分析第68-69页
        4.3.2 多孔Fe_2O_3、Co_3O_4和NiO的SEM分析第69-71页
        4.3.3 多孔Fe_2O_3、Co_3O_4和NiO的TEM分析第71页
        4.3.4 Fe_(1.67)H_(0.99)O_3、Co(CO_3)_(0.5)(OH)_(0.1)·H_2O和Ni(OH)_2的热重分析第71-72页
        4.3.5 Fe_2O_3、Co_3O_4和NiO的氮气吸附/脱附表征分析第72-73页
        4.3.6 Fe_2O_3、Co_3O_4和NiO的Au负载情况分析第73-74页
        4.3.7 最佳工作温度分析第74-75页
        4.3.8 对不同气体的灵敏度分析第75-76页
        4.3.9 响应/恢复时间分析第76-77页
        4.3.10 抗水蒸气干扰分析第77-78页
        4.3.11 光照对灵敏度的影响分析第78-79页
        4.3.12 贵金属负载前后气敏性能对比分析第79-80页
    4.4 材料气敏机理分析第80-81页
    4.5 本章总结第81-82页
第5章 结论与展望第82-84页
    5.1 结论第82-83页
    5.2 创新点第83页
    5.3 展望第83-84页
参考文献第84-95页
致谢第95-96页
攻读学位期间发表的论文及其他科研成果第96页

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