提要 | 第1-10页 |
第1章 前言 | 第10-34页 |
·传感器简介 | 第10-12页 |
·传感器的定义 | 第10页 |
·传感器的分类 | 第10-12页 |
·按传感器的工作机理分类 | 第10-11页 |
·按传感器使用材料分类 | 第11页 |
·按输出信号分类 | 第11页 |
·按被测参量分类 | 第11页 |
·按照能量转换分类 | 第11-12页 |
·气体传感器 | 第12-17页 |
·气体传感器的定义 | 第12页 |
·气体传感器的发展历程 | 第12-13页 |
·气体传感器的分类 | 第13-16页 |
·气体传感器的发展方向 | 第16-17页 |
·半导体气体传感器 | 第17-23页 |
·半导体气体传感器分类 | 第17-21页 |
·不同结构的比较 | 第21页 |
·电阻型金属氧化物半导体气敏元件的作用机理 | 第21-23页 |
·纳米材料简介 | 第23-26页 |
·纳米材料的发展概况 | 第24页 |
·纳米材料的特点 | 第24-26页 |
·ABO_3钙钛矿型复合氧化物纳米材料简介 | 第26-32页 |
·ABO_3钙钛矿复合氧化物的结构 | 第26-28页 |
·晶体结构 | 第26-27页 |
·晶格缺陷 | 第27-28页 |
·阳离子空位 | 第28页 |
·氧空位 | 第28页 |
·ABO_3钙钛矿型复合氧化物的制备方法 | 第28-29页 |
·共沉淀法 | 第28页 |
·机械球磨法 | 第28-29页 |
·水热合成法 | 第29页 |
·微乳胶法 | 第29页 |
·溶胶-凝胶法 | 第29页 |
·ABO_3钙钛矿型复合氧化物的气敏性质和应用 | 第29-30页 |
·影响ABO_3钙钛矿型复合氧化物气敏性能的因素 | 第30-31页 |
·ABO_3钙钛矿型复合氧化物传感器气敏膜的制备方法 | 第31-32页 |
·碳纳米管简介 | 第32-34页 |
第2章 LaCo_xFe_(1-x)O_3(x=0.0-1.0)和La_(1-x)Sr_xCo_(0.1)Fe_(0.9)O_3(x=0.1-0.3)纳米晶的合成及表征 | 第34-49页 |
·纳米晶LaCo_xFe_(1-x)O_3(x=0.0-1.0)的制备 | 第34-35页 |
·纳米晶LaCo_xFe_(1-x)O_3(x=0.0-1.0)的表征 | 第35-45页 |
·差热-热重分析(DTA-TGA) | 第35-36页 |
·X 光衍射分析(XRD) | 第36-39页 |
·扫描电镜分析(SEM) | 第39-40页 |
·比表面分析(BET) | 第40-45页 |
·纳米晶Sr_xLa_(1-x)Co_(0.1)Fe_(0.9)O_3(x=0.1-0.3)的制备及表征 | 第45-49页 |
·纳米晶Sr_xLa_(1-x)Co_(0.1)Fe_(0.9)O_3(x=0.1-0.3)的制备 | 第45-46页 |
·纳米晶Sr_xLa_(1-x)Co_(0.1)Fe_(0.9)O_3(x=0.1-0.3)的表征 | 第46-49页 |
第3章 元件的制作工艺及原理 | 第49-54页 |
·旁热式气敏元件制作工艺 | 第49-50页 |
·仪器及原理 | 第50-54页 |
第4章 LaCo_xFe_(1-x)O_3(x=0.1-1.0)气敏性能的测量 | 第54-64页 |
·LaCo_xFe_(1-x)O_3(x=0.1-1.0)的酒敏性能 | 第54-55页 |
·LaCo_(0.1)Fe_(0.9)O_3的酒敏性能 | 第55-56页 |
·灵敏度与焙烧温度的关系 | 第55-56页 |
·元件的响应-恢复特性 | 第56页 |
·掺杂碳纳米管的LaCo_(0.1)Fe_(0.9)O_3元件的酒敏性能 | 第56-61页 |
·掺杂5%碳纳米管的气敏元件灵敏度与焙烧温度的关系 | 第56-57页 |
·掺杂量与灵敏度的关系 | 第57-58页 |
·浓度与灵敏度的关系 | 第58-59页 |
·元件的选择性 | 第59-60页 |
·元件的响应恢复特性 | 第60页 |
·元件的稳定性 | 第60-61页 |
·气敏性能的机理讨论 | 第61-62页 |
·导电性能 | 第61页 |
·敏感机理 | 第61-62页 |
·纳米晶Sr_xLa_(1-x)Co_(0.1)Fe_(0.9)O_3(x=0.1-0.3)对乙醇气体的气敏性能研究 | 第62-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
中文摘要 | 第80-81页 |
英文摘要 | 第81页 |