摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
·压电传感器的研究概况 | 第10-15页 |
·压电石英晶体传感器 | 第10-11页 |
·压电传感器的应用及发展趋势 | 第11-15页 |
·环境分析 | 第11-12页 |
·生物分析 | 第12-13页 |
·电化学应用 | 第13-14页 |
·材料应用 | 第14-15页 |
·新型传感器 | 第15-19页 |
·串联式压电传感器 | 第15-17页 |
·串联式表面声波电导传感器 | 第17页 |
·液隔电极式压电传感器 | 第17-18页 |
·传感器构造 | 第18-19页 |
·本论文构成 | 第19-21页 |
第二章 硅酸镧镓微天平的液相振荡特性及其应用 | 第21-32页 |
·引言 | 第21-22页 |
·实验部分 | 第22-30页 |
·LCM的频率-质量系数 | 第23-25页 |
·LCM在液相中的质量负载能力 | 第25-27页 |
·LCM的频率与液体的粘度和密度的关系 | 第27-28页 |
·LCM的频率-温度系数 | 第28-29页 |
·LCM监测全血的凝结过程 | 第29-30页 |
·结论 | 第30-32页 |
第三章 串联式压电硅酸镧镓传感器的响应理论 | 第32-48页 |
·引言 | 第32-33页 |
·理论部分 | 第33-35页 |
·等效电路模型 | 第33-34页 |
·振荡方程的建立与求解 | 第34-35页 |
·实验部分 | 第35-36页 |
·结果与讨论 | 第36-41页 |
·相移角与振荡频率的关系 | 第36-38页 |
·导线分布电感对传感器响应的影响 | 第38-40页 |
·电导电极池常数对传感器响应的影响 | 第40页 |
·温度对传感器响应的影响 | 第40-41页 |
·离子液体吸附有机溶剂蒸气 | 第41-47页 |
·测量装置 | 第41-42页 |
·离子液体的合成 | 第42-43页 |
·溴代-1-甲基-3-正烷基咪唑([C_nH_(2n-1)mim][Br])的合成 | 第42-43页 |
·1-甲基-3-正烷基咪唑六氟磷酸盐([C_nH_(2n-1)mim][PF_6])的合成 | 第43页 |
·吸附实验测量过程 | 第43页 |
·离子液体吸附特性的SPLC传感监测 | 第43-47页 |
·结论 | 第47-48页 |
第四章 离子液体吸附有机蒸气的压电传感监测 | 第48-63页 |
·引言 | 第48-49页 |
·理论部分 | 第49-50页 |
·组合型硅酸镧镓串联式压电传感器的装置及等效电路模型 | 第49-50页 |
·振荡方程的建立与求解 | 第50页 |
·实验部分 | 第50-52页 |
·组合型硅酸镧镓串联式压电传感器 | 第50-51页 |
·1-甲基-3-正烷基咪唑四氟硼酸盐([C_nH_(2n-1)mim][BF_4])的合成 | 第51页 |
·离子液体吸附有机溶剂蒸气实验 | 第51-52页 |
·结果与讨论 | 第52-62页 |
·相移角与振荡频率的关系 | 第52-53页 |
·电导电极池常数对传感器响应的影响 | 第53页 |
·溶液电导率对传感器响应的影响 | 第53-54页 |
·温度对传感器响应的影响 | 第54页 |
·离子液体吸附饱和有机溶剂蒸气 | 第54-57页 |
·离子液体吸附有机溶剂蒸气的定量分析 | 第57-62页 |
·结论 | 第62-63页 |
第五章 压电传感器在高频区的高强度谐振峰的初步实验结果 | 第63-75页 |
·引言 | 第63-65页 |
·实验结果与讨论 | 第65-74页 |
·液面高度对大波位置的影响 | 第65-68页 |
·溶液电导率对大波位置的影响 | 第68页 |
·纵波效应 | 第68-71页 |
·粘度对大波位置的影响 | 第71页 |
·水面积展开对大波位置的影响 | 第71页 |
·结冰实验 | 第71-72页 |
·PVC成膜实验 | 第72-73页 |
·离子液体吸附乙醇蒸气实验 | 第73-74页 |
·结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-88页 |
攻读硕士学位期间发表论文题录 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |