中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-25页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 二氧化锡基纳米材料的概述 | 第8-12页 |
1.2.1 二氧化锡的晶体结构和性质 | 第9页 |
1.2.2 二氧化锡纳米材料的合成及应用 | 第9-11页 |
1.2.3 二氧化锡基纳米材料的研究现状及发展趋势 | 第11-12页 |
1.3 静电纺丝技术的概述 | 第12-17页 |
1.3.1 静电纺丝技术的原理及分类 | 第13-15页 |
1.3.2 静电纺丝技术的主要影响因素 | 第15-16页 |
1.3.3 静电纺丝技术的发展及应用 | 第16-17页 |
1.4 气体传感器的概述 | 第17-20页 |
1.4.1 气体传感器的发展史及分类 | 第17-19页 |
1.4.2 气敏传感材料的制备 | 第19-20页 |
1.4.3 气体传感器的实际应用 | 第20页 |
1.5 半导体金属氧化物气体传感器的概述 | 第20-23页 |
1.5.1 半导体金属氧化物气体传感器的工作原理 | 第21-22页 |
1.5.2 半导体金属氧化物气体传感器的主要性能参数 | 第22-23页 |
1.5.3 半导体金属氧化物气体传感器的研究现状 | 第23页 |
1.6 课题研究目的和主要内容 | 第23-25页 |
第2章 实验材料和表征方法 | 第25-31页 |
2.1 实验试剂 | 第25页 |
2.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.3 表征方法 | 第26-31页 |
2.3.1 X射线衍射技术 (XRD) | 第26-27页 |
2.3.2 扫描电子显微镜 (SEM) | 第27页 |
2.3.3 透射电子显微镜 (TEM) | 第27页 |
2.3.4 比表面积测试 (BET) | 第27-28页 |
2.3.5 X射线光电子能谱 (XPS) | 第28页 |
2.3.6 紫外-可见漫反射分析 (UV-vis diffuse reflectance) | 第28页 |
2.3.7 莫特-肖特基分析 (Mott-Schottky) | 第28-29页 |
2.3.8 电化学交流阻抗测试 (EIS) | 第29页 |
2.3.9 气敏性能测试系统 | 第29-31页 |
第3章 碱土金属复合的二氧化锡纳米材料的合成及NH_3的气敏性研究 | 第31-47页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-33页 |
3.2.1 碱土金属复合的二氧化锡纳米材料 (Ae/SnO_2) 的合成 | 第31-32页 |
3.2.2 碱土金属复合的二氧化锡纳米材料对NH3的气敏性测试 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-46页 |
3.3.1 碱土金属复合的二氧化锡纳米材料的结构及表征 | 第33-41页 |
3.3.2 碱土金属复合的二氧化锡纳米材料的气敏性能研究 | 第41-45页 |
3.3.3 气敏机理讨论 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 三氧化二铟复合的二氧化锡纳米材料的合成及NO_X气敏性研究 | 第47-65页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验部分 | 第47-48页 |
4.2.1 三氧化二铟复合的二氧化锡纳米材料 (ICTOs) 的合成 | 第47-48页 |
4.2.2 三氧化二铟复合的二氧化锡纳米材料对NOx的气敏性测试 | 第48页 |
4.3 结果和讨论 | 第48-64页 |
4.3.1 三氧化二铟复合的二氧化锡纳米材料的结构及表征 | 第48-57页 |
4.3.2 三氧化二铟复合的二氧化锡纳米材料对NOx气敏性能的研究 | 第57-62页 |
4.3.3 气敏机理探讨 | 第62-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 四氧化三钴复合的二氧化锡纳米材料的合成及NO_X气敏性研究 | 第65-82页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 实验部分 | 第65-66页 |
5.2.1 四氧化三钴复合的二氧化锡纳米材料 (CCTOs) 的合成 | 第65-66页 |
5.2.2 四氧化三钴复合的二氧化锡纳米材料NO_x的气敏性测试 | 第66页 |
5.3 结果和讨论 | 第66-81页 |
5.3.1 四氧化三钴复合的二氧化锡纳米材料的结构及表征 | 第66-75页 |
5.3.2 四氧化三钴复合的二氧化锡纳米材料对NO_x气敏性能的研究 | 第75-79页 |
5.3.3 气敏机理探讨 | 第79-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
攻读学位期间发表论文 | 第96页 |