首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文

基于微纳纤维结构的钯基低浓度氢气传感器研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第12-26页
    1.1 课题研究背景第12-20页
        1.1.1 氢气检测意义第12-13页
        1.1.2 常用氢气检测方法第13-20页
    1.2 国内外研究现状第20-24页
        1.2.1 基于钯的氢气传感器与增敏方法研究第20-21页
        1.2.2 纤维制备技术研究现状第21-24页
    1.3 本课题主要研究内容第24-25页
    1.4 本章小结第25-26页
2 钯-氢系统基本原理与数学模型第26-32页
    2.1 钯吸收氢气的基本过程第26-28页
    2.2 钯吸收氢气的热力学模型第28-30页
    2.3 钯吸收氢气过程中的性质变化第30-31页
        2.3.1 钯吸收氢气过程中的体积变化第30页
        2.3.2 钯吸收氢气过程中的电阻变化第30-31页
    2.4 小结第31-32页
3 基于敏感层裂隙闭合原理的微纳纤维氢气传感器研究第32-45页
    3.1 传感器设计与原理第32-33页
    3.2 传感器样机制备第33-38页
    3.3 传感器测试试验台搭建第38-39页
    3.4 传感器性能测试第39-42页
    3.5 稳定性测试第42-43页
    3.6 本章小结第43-45页
4 基于氢致断裂原理的低检测阈氢气泄漏传感器的研究第45-56页
    4.1 传感器设计原理第45-46页
    4.2 传感单元制备第46-48页
    4.3 传感单元封装第48-49页
    4.4 传感器测试平台搭建第49-51页
    4.5 传感器性能测试第51-52页
    4.6 传感器抗干扰能力分析第52-54页
    4.7 传感器长期稳定性测试第54-55页
    4.8 本章小结第55-56页
5 以金属芯压电纤维为基底的振动脱附氢气浓度传感器研究第56-75页
    5.1 基于电浸润辅助拉丝方法制备金属芯聚合物压电纤维的研究第56-68页
        5.1.1 金属芯压电纤维概述第56-57页
        5.1.2 压电纤维制备第57-60页
        5.1.3 表征测试方法第60-61页
        5.1.4 封装方法第61-62页
        5.1.5 压电性能测试第62-64页
        5.1.6 测试结果分析第64-67页
        5.1.7 小结第67-68页
    5.2 振动脱附氢气传感器研究第68-69页
        5.2.1 传感单元设计与原理第68-69页
    5.3 传感单元制备与封装第69-75页
        5.3.2 传感器性能测试与结果分析第70-73页
        5.3.3 传感器稳定性测试第73-74页
        5.3.4 小结第74-75页
6 总结和展望第75-78页
    6.1 论文总结第75-77页
    6.2 研究展望第77-78页
参考文献第78-86页
攻读博士学位期间主要的研究成果及荣誉第86页

论文共86页,点击 下载论文
上一篇:转子系统的不确定性非参数动力学建模及其特性研究
下一篇:随机不确定扰动下平面双足机器人动力学响应特性研究