摘要 | 第6-8页 |
abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 气敏传感器概述 | 第10-14页 |
1.1.1 气敏传感器的分类 | 第10-12页 |
1.1.2 气敏传感器的研究进展 | 第12-14页 |
1.1.3 气敏传感器的工作原理 | 第14页 |
1.2 α-Fe_2O_3纳米半导体材料简介 | 第14-21页 |
1.2.1 α-Fe_2O_3特性及应用 | 第14-15页 |
1.2.2 α-Fe_2O_3的制备方法 | 第15-16页 |
1.2.3 α-Fe_2O_3基气敏传感器的研究现状 | 第16-18页 |
1.2.4 导电聚合物PANI的研究现状 | 第18-21页 |
1.3 测试气体 | 第21页 |
1.3.1 三乙胺气体简介 | 第21页 |
1.3.2 氨气气体简介 | 第21页 |
1.4 本论文研究内容 | 第21-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-32页 |
2.1 实验原材料和相关设备 | 第24-25页 |
2.2 材料表征手段 | 第25-27页 |
2.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第25-26页 |
2.2.2 场发射扫描电子显微镜(FESEM)和能谱分析(EDS) | 第26页 |
2.2.3 热重-差热分析(TG-DTA) | 第26-27页 |
2.2.4 透射电子显微镜(TEM) | 第27页 |
2.2.5 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第27页 |
2.3 气敏性能测试 | 第27-32页 |
2.3.1 气敏测试系统及原理 | 第27-28页 |
2.3.2 气敏测试方法 | 第28-29页 |
2.3.3 气敏性能指标 | 第29-32页 |
第三章 α-Fe_2O_3纳米针结构在陶瓷管上的原位生长及其气敏性能研究 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验部分 | 第32-36页 |
3.2.1 陶瓷管的构成与清洗 | 第32-33页 |
3.2.2 α-Fe_2O_3纳米针的原位合成条件探索—不同铁源 | 第33-34页 |
3.2.3 α-Fe_2O_3纳米针的原位合成条件探索—不同时间 | 第34-35页 |
3.2.4 α-Fe_2O_3纳米针的原位合成条件探索—不同温度 | 第35-36页 |
3.3 原位生长的α-Fe_2O_3纳米针元件的气敏性能研究 | 第36-39页 |
3.4 小结 | 第39-42页 |
第四章 ZnFe_2O_3/α-Fe_2O_3异质结三乙胺传感器的制备及气敏性能研究 | 第42-54页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 实验部分 | 第43页 |
4.2.1 α-Fe_2O_3纳米针在陶瓷管上的制备 | 第43页 |
4.2.2 ZnFe_2O_3靶材的制备 | 第43页 |
4.2.3 ZnFe_2O_3/α-Fe_2O_3异质结三乙胺传感器的制备 | 第43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-53页 |
4.3.1 ZnFe_2O_3靶材的表征 | 第43-44页 |
4.3.2 ZnFe_2O_3/α-Fe_2O_3异质结的表征 | 第44-48页 |
4.3.3 ZnFe_2O_3/α-Fe_2O_3纳米针异质结的气敏性能研究 | 第48-52页 |
4.3.4 ZnFe2O4修饰改善α-Fe_2O_3纳米针气敏性能机理讨论 | 第52-53页 |
4.4 小结 | 第53-54页 |
第五章 PANI/α-Fe_2O_3异质结氨气传感器的制备及其气敏性能研究 | 第54-66页 |
5.1 引言 | 第54-55页 |
5.2 实验部分 | 第55-57页 |
5.2.1 不同质子酸掺杂PANI的制备 | 第55-57页 |
5.2.2 不同质子酸掺杂PANI/α-Fe_2O_3纳米针异质结的制备 | 第57页 |
5.3 结果与讨论 | 第57-64页 |
5.3.1 PANI/α-Fe_2O_3纳米针异质结的表征 | 第57-59页 |
5.3.2 PANI/α-Fe_2O_3纳米针异质结的气敏性能研究 | 第59-63页 |
5.3.3 PANI/α-Fe_2O_3纳米针异质结气敏性能改善机理讨论 | 第63-64页 |
5.4 小结 | 第64-66页 |
第六章 结论与展望 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
附录 | 第78-79页 |