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TiO2纳米粒多孔膜增敏的压电晶体传感器

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-6页
第一章 绪论第6-21页
 1.1 纳米二氧化钛的表面特征第6-10页
  1.1.1 纳米二氧化钛的表面效应第6-8页
  1.1.2 纳米二氧化钛的量子尺寸效应第8-9页
  1.1.3 纳米二氧化钛的可修饰性第9-10页
 1.2 环糊精在分析化学中的应用第10-15页
  1.2.1 环糊精在化学传感器中的应用第11-12页
  1.2.2 环糊精在异构体分析中的应用第12-15页
 1.3 压电化学与生物传感器第15-21页
  1.3.1 气相压电传感第16页
  1.3.2 液相压电传感第16-17页
  1.3.3 晶体涂层第17-18页
  1.3.4 晶体复原与寿命第18-19页
  1.3.5 多组分的同时测定第19页
  1.3.6 提高传感器灵敏度的方法第19-21页
第二章 纳米粒多孔膜修饰压电传感器在液相中的频率响应行为第21-33页
 2.1 纳米二氧化钛多孔膜表面形貌第21-26页
  2.1.1 TiO_2纳米粒多孔膜的结构模型第22-23页
  2.1.2 低粗糙度二氧化钛膜修饰压电晶体响应第23-25页
  2.1.3 高粗糙度二氧化钛膜修饰压电晶体第25-26页
 2.2 多孔膜压电响应的实验验证第26-31页
  2.2.1 实验部分第26-27页
  2.2.2 结果与讨论第27-31页
 2.3 小结第31-33页
第三章 β-环糊精/纳米二氧化钛多孔膜压电气体传感器第33-52页
 3.1 β-环糊精/纳米二氧化钛修饰层的制备与表面分析第34-37页
  3.1.1 β-环糊精/纳米二氧化钛修饰层的制备第34页
  3.1.2 样品1与样品2的结构表征第34-37页
 3.2 传感器表面膜的制备及可行性分析第37-40页
  3.2.1 传感器表面膜的制备第37页
  3.2.2 β-环糊精/纳米二氧化钛多孔膜修饰的可行性分析第37-40页
 3.3 有机气体的检测第40-45页
  3.3.1 实验部分第40-41页
  3.3.2 结果与讨论第41-42页
  3.3.3 响应校正曲线第42-45页
 3.4 气体在环糊精/二氧化钛纳米膜表面的吸附模型及选择性研究第45-50页
  3.4.1 气体在环糊精/二氧化钛纳米膜表面的吸附第45-48页
  3.4.2 压电传感器对环糊精选择性的研究第48-50页
 3.5 小结第50-52页
第四章 β-环糊精/TiO_2纳米粒膜压电传感器在异构体识别中的应用第52-69页
 4.1 对气相异构体的选择性响应第52-59页
  4.1.1 实验部分第52-53页
  4.1.2 结果与讨论第53-59页
 4.2 对液相异构体的选择性响应第59-65页
  4.2.1 实验部分第59-60页
  4.2.2 结果与讨论第60-65页
 4.3 二氧化钛涂层与传感器灵敏度的关系第65-68页
 4.4 小结第68-69页
第五章 压电传感器对环糊精与药物包络作用的动力学研究第69-80页
 5.1 实验部分第70-77页
  5.1.1 试剂和仪器第70-77页
 5.2 溶剂极性对包结作用的影响第77-79页
 5.3 小结第79-80页
参考文献第80-87页

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