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基于硅微通道板的新型三维传感器

摘要第1-8页
Abstract第8-14页
第一章 绪论第14-50页
   ·微电子机械系统概述第14-26页
     ·微电子机械系统简介第14-15页
     ·MEMS构建材料分类第15-16页
     ·MEMS加工技术第16-17页
     ·MEMS应用与研究进展第17-20页
     ·基于MEMS技术的硅材料加工第20-26页
   ·微通道结构概述第26-37页
     ·微通道结构简介第26-27页
     ·微通道结构的应用第27-32页
     ·微通道研究的最新进展第32-34页
     ·硅基微通道表面修饰第34-37页
   ·电化学传感器概述第37-41页
     ·电化学传感器的发展趋势第37-38页
     ·三维电化学传感器研究进展第38-40页
     ·硅基微通道在三维电化学传感器应用中的优势第40-41页
   ·本文的研究内容第41-43页
   ·本文的研究意义第43-44页
 本章参考文献第44-50页
第二章 硅基微通道板的制备第50-82页
   ·硅基微通道的制作原理第50-56页
     ·多孔硅的形成机理第51-54页
     ·微通道结构的形成原理第54-56页
   ·硅基微通道板的制备过程第56-78页
     ·硅基微通道板制备的工艺流程第56-66页
     ·电化学刻蚀的实验装置第66-70页
     ·光辅助电化学刻蚀的实验条件第70-76页
     ·硅基微通道板的表征第76-78页
   ·本章小结第78-79页
 本章参考文献第79-82页
第三章 基于钯/镍/硅基微通道电极的乙醇电化学传感器第82-108页
   ·乙醇传感器概述第82-87页
     ·传统的乙醇检测方法第82-83页
     ·常见乙醇传感器分类第83-84页
     ·乙醇电化学传感器工作原理第84-86页
     ·硅基微通道板在乙醇电化学传感器中的作用第86-87页
   ·钯/镍/硅基微通道板电极的制备第87-91页
     ·化学药品与原料第87页
     ·硅基微通道板的制备第87-88页
     ·制备镍/硅基微通道板电极第88-89页
     ·制备钯/镍/硅基微通道电极第89-91页
   ·基于钯/镍/硅基微通道板电极的乙醇传感器性能表征第91-100页
     ·实验所需仪器设备第91-92页
     ·钯/镍/硅基微通道板电极的表面形貌特性第92-93页
     ·传感器对乙醇的电催化氧化性能第93-97页
     ·基于钯/镍/硅基微通道板电极的乙醇传感器的灵敏度和线性度第97-99页
     ·基于钯/镍/硅基微通道板电极的乙醇传感器的重复性和稳定性第99-100页
   ·本章小结第100-102页
 本章参考文献第102-108页
第四章 基于硅基微通道板的新型无酶葡萄糖传感器第108-140页
   ·葡萄糖传感器概述第108-113页
     ·基于氧化酶的葡萄糖生物传感器第108-109页
     ·无酶葡萄糖电化学传感器的发展第109-113页
   ·聚吡咯概述第113-117页
     ·聚吡咯的制备和掺杂方法第114-115页
     ·聚吡咯的性质第115-116页
     ·聚吡咯的应用第116-117页
   ·基于硅基微通道板的新型无酶葡萄糖传感器电极的制备和表征第117-120页
     ·化学药品和材料第118页
     ·硅基微通道板的制备第118页
     ·镍/硅基微通道板的制备第118-119页
     ·钯/镍/硅基微通道板的制备第119页
     ·聚吡咯修饰的钯/镍/硅基微通道板的制备第119页
     ·聚毗咯修饰的钯/镍/硅基微通道板电极的表征第119-120页
   ·基于硅基微通道板的新型无酶葡萄糖传感器的性能第120-128页
     ·实验药品和电化学测量仪器第120-121页
     ·过氧化聚吡咯修饰的钯/硅基微通道板电极对葡萄糖的电催化氧化第121-123页
     ·基于硅基微通道板的新型无酶葡萄糖传感器的灵敏度和线性度第123-125页
     ·聚吡咯薄膜在消除干扰方面的作用第125-127页
     ·基于硅基微通道板的新型无酶葡萄糖传感器的重复性和稳定性第127页
     ·血清样品中的葡萄糖检测第127-128页
   ·实验条件对基于硅基微通道板的新型无酶葡萄糖传感器的影响第128-130页
     ·催化剂负载量对电极性能的影响第128-129页
     ·聚吡咯膜厚度对电极性能的影响第129页
     ·聚吡咯过氧化处理过程对电极性能的影响第129-130页
     ·检测介质PH值对电极性能的影响第130页
   ·本章小结第130-132页
 本章参考文献第132-140页
第五章 钯/镍/硅基微通道结构应用于燃料电池第140-160页
   ·燃料电池概述第140-142页
     ·燃料电池的工作原理第140-141页
     ·燃料电池的分类第141页
     ·燃料电池的特点第141-142页
   ·直接乙醇燃料电池概述第142-146页
     ·质子交换膜燃料电池研究进展第142-144页
     ·直接甲醇燃料电池面临的问题第144-145页
     ·直接乙醇燃料电池的工作原理第145-146页
   ·钯/镍/硅基微通道板电极对乙醇氧化活性的研究第146-150页
     ·钯/镍/硅基微通道板电极乙醇催化氧化的促进作用第146-148页
     ·钯/镍/硅基微通道板电极的电化学活性表面面积计算第148-149页
     ·钯/镍/硅基微通道板电极的稳定性第149-150页
   ·钯/镍/硅基微通道板电极性能的影响因素第150-154页
     ·钯/镍/硅基微通道板电极催化氧化乙醇的最终产物分析第150-151页
     ·乙醇浓度的影响第151-152页
     ·氢氧化钾浓度的影响第152-154页
   ·本章小结第154-155页
 本章参考文献第155-160页
第六章 三维P-N结及其在改进太阳能电池效率上的应用第160-184页
   ·太阳能电池概述第160-164页
     ·太阳能电池工作原理第160-161页
     ·太阳能电池的分类第161-162页
     ·硅基太阳能电池的制备第162-163页
     ·提高太阳能电池效率的措施第163-164页
   ·三维P-N结概述第164-173页
     ·三维P-N结简介第164-165页
     ·三维P-N结的制备第165-166页
     ·三维P-N结的电学性能表征第166-169页
     ·三维P-N结制备工艺的改进第169-173页
   ·三维P-N结用于太阳能电池的理论模拟第173-181页
     ·量子效率第174-176页
     ·光生电流第176-178页
     ·等效电路和电学特性模拟第178-181页
   ·本章小结第181-182页
 本章参考文献第182-184页
第七章 结论和展望第184-187页
   ·结论第184-185页
   ·应用展望第185-187页
附录第187-188页
攻读学位期间发表的学术论文目录第188-190页
致谢第190页

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