新型气体传感器及呼吸诊断电子鼻设计
中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第6-16页 |
§1.1 课题的提出及意义 | 第6-8页 |
§1.1.1 肺癌的分型和表现 | 第7页 |
§1.1.2 肺癌的常规诊断方法 | 第7-8页 |
§1.2 呼吸诊断电子鼻 | 第8-10页 |
§1.3 气敏传感器的发展及应用 | 第10-14页 |
§1.3.1 分立气体传感器 | 第10-11页 |
§1.3.2 阵列气体传感器 | 第11-14页 |
§1.4 气敏传感器的比较和选择 | 第14-16页 |
第二章 SAW气体传感器 | 第16-35页 |
§2.1 引言 | 第16-18页 |
§2.2 SAW技术基础 | 第18-29页 |
§2.2.1 声表面波的类型 | 第18-22页 |
§2.2.2 声表面波的主要性质 | 第22-26页 |
§2.2.3 声表面波的叉指换能器 | 第26-29页 |
§2.2.4 叉指换能器制作 | 第29页 |
§2.3 SAW气体传感器的工作原理 | 第29-31页 |
§2.4 SAW气体传感器的设计 | 第31-35页 |
第三章 敏感膜技术的应用 | 第35-45页 |
§3.1 引言 | 第35页 |
§3.2 膜与气体分子作用的机理 | 第35-37页 |
§3.3 敏感膜与传感器特性之间的关系 | 第37-39页 |
§3.4 敏感膜的选择 | 第39-41页 |
§3.5 涂覆法成膜 | 第41-45页 |
§3.5.1 成膜过程 | 第42-43页 |
§3.5.2 测试成膜 | 第43-45页 |
第四章 气相色谱-固相微萃取定标系统 | 第45-55页 |
§4.1 引言 | 第45页 |
§4.2 毛细管柱气相色谱 | 第45-50页 |
§4.2.1 理论及基础 | 第46页 |
§4.2.2 峰保留值及分辨率的原理 | 第46页 |
§4.2.3 溶质区域扩展 | 第46-47页 |
§4.2.4 色谱峰及有关柱参数 | 第47-48页 |
§4.2.5 仪器的基本组成 | 第48-50页 |
§4.3 固相微萃取技术(SPME) | 第50-52页 |
§4.3.1 原理 | 第51页 |
§4.3.2 特点 | 第51页 |
§4.3.3 组成 | 第51-52页 |
§4.3.4 SPME操作步骤 | 第52页 |
§4.3.5 SPME应用领域 | 第52页 |
§4.4 定标系统实验 | 第52-55页 |
第五章 系统设计 | 第55-62页 |
§5.1 采样部分 | 第55-58页 |
§5.1.1 气路设计 | 第55-56页 |
§5.1.2 传感器阵列设计 | 第56-58页 |
§5.2 测试部分 | 第58-61页 |
§5.2.1 滤波 | 第58-59页 |
§5.2.2 整形 | 第59页 |
§5.2.3 计数 | 第59-60页 |
§5.2.4 计算频率 | 第60-61页 |
§5.2.5 通讯传输 | 第61页 |
§5.3 计算识别部分 | 第61-62页 |
第六章 实验结果和分析 | 第62-72页 |
§6.1 GC-SPME实际测试 | 第62-65页 |
§6.2 SAW测试标准样品 | 第65-71页 |
§6.3 进一步改进的设想 | 第71-72页 |
第七章 SAW传感器和呼吸诊断展望 | 第72-76页 |
§7.1 SAW气体传感器的展望 | 第72-73页 |
§7.1.1 计算化学分子设计 | 第72-73页 |
§7.2 呼吸气体诊断的展望 | 第73-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
附录 | 第80页 |