摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
TABLE OF CONTENTS | 第11-14页 |
图表目录 | 第14-18页 |
主要符号表 | 第18-19页 |
1 绪论 | 第19-40页 |
1.1 气体检测的意义 | 第19-20页 |
1.2 气敏材料的分类 | 第20-22页 |
1.3 气敏材料的制备方法 | 第22-25页 |
1.4 气敏材料的敏感机理 | 第25-31页 |
1.5 气敏材料的研究现状与发展趋势 | 第31-38页 |
1.6 本文主要研究思路与内容 | 第38-40页 |
2 双极性静电纺丝法的设计及复合纤维的制备 | 第40-63页 |
2.1 双极性静电纺丝法的设计 | 第40-41页 |
2.2 纳米纤维的制备 | 第41-43页 |
2.2.1 单极性静电纺丝法制备SnO_2纳米纤维 | 第41-42页 |
2.2.2 双极性静电纺丝法制备SnO_2/In2O_3复合纤维 | 第42-43页 |
2.3 影响静电纺丝过程的工艺参数 | 第43-50页 |
2.3.1 纺丝溶液中无机盐浓度的影响 | 第44-45页 |
2.3.2 静电纺丝电场强度的影响 | 第45-48页 |
2.3.3 纺丝距离的影响 | 第48-49页 |
2.3.4 有机溶剂的影响 | 第49-50页 |
2.3.5 环境湿度的影响 | 第50页 |
2.4 纳米纤维的表征 | 第50-62页 |
2.4.1 SnO_2纳米纤维的表征 | 第50-55页 |
2.4.2 SnO_2/In_2O_3复合纤维的表征 | 第55-62页 |
2.5 本章小结 | 第62-63页 |
3 双极性静电纺丝制备SnO_2/In_O_3复合纤维气敏特性的研究 | 第63-70页 |
3.1 测试环境及参数 | 第63-65页 |
3.2 SnO_2/In_2O_3复合纤维的气敏特性 | 第65-68页 |
3.3 SnO_2/In_2O_3复合纤维的敏感机理 | 第68-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-70页 |
4 双极性静电纺丝过程的建模与仿真分析 | 第70-85页 |
4.1 高压静电纺丝基本过程分析 | 第71-72页 |
4.2 双极性静电纺丝过程的建模与仿真分析 | 第72-83页 |
4.2.1 双极性静电纺丝过程分析与建模 | 第73-78页 |
4.2.2 双极性静电纺丝过程仿真 | 第78-81页 |
4.2.3 双极性静电纺丝数值模拟仿真与实验分析 | 第81-83页 |
4.3 本章小结 | 第83-85页 |
5 气敏材料的等离子体改性研究 | 第85-123页 |
5.1 等离子体介绍 | 第85-89页 |
5.1.1 等离子体的分类 | 第85-86页 |
5.1.2 等离子体表面改性原理与研究进展 | 第86-87页 |
5.1.3 等离子体改性仪器简述 | 第87-89页 |
5.2 SnO_2纳米纤维的等离子体改性研究 | 第89-101页 |
5.2.1 SnO_2纳米纤维的O_2等离子体改性实验 | 第89页 |
5.2.2 O_2 等离子体改性的SnO_2纳米纤维的表征 | 第89-96页 |
5.2.3 O_2 等离子体改性的SnO_2纳米纤维的气敏特性 | 第96-99页 |
5.2.4 O_2 等离子体作用机理分析 | 第99-101页 |
5.3 SnO_2/In_2O_3复合纤维的等离子体改性研究 | 第101-113页 |
5.3.1 SnO_2/In_2O_3复合纤维的O_2等离子体改性实验 | 第101页 |
5.3.2 O_2等离子体改性的SnO_2/In_2O_3复合纤维的表征 | 第101-110页 |
5.3.3 O_2等离子体改性的SnO_2/In_2O_3复合纤维的气敏特性 | 第110-112页 |
5.3.4 O_2 等离子体作用机理分析 | 第112-113页 |
5.4 MWCNTs掺杂的PANI的等离子体改性研究 | 第113-121页 |
5.4.1 MWCNTs掺杂的PANI的制备 | 第114-115页 |
5.4.2 O_2 等离子体改性的MWCNTs掺杂的PANI的表征 | 第115-117页 |
5.4.3 O_2 等离子体改性的MWCNTs掺杂的PANI的气敏特性 | 第117-120页 |
5.4.4 O_2 等离子体作用机理分析 | 第120-121页 |
5.5 本章小结 | 第121-123页 |
结论与展望 | 第123-125页 |
创新点摘要 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-142页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第142-144页 |
致谢 | 第144-145页 |
作者简介 | 第145-146页 |