首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文

多功能高灵敏度QCM的研制以及高分子在金表面物理吸附的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第1章 绪论第13-26页
   ·引言第13-14页
   ·石英晶体微天平第14-18页
     ·QCM概述第14页
     ·石英晶体的切型第14-16页
     ·QCM信号获取方法第16-18页
   ·国内外的研究现状第18-20页
     ·QCM振荡电路的研究第18-19页
     ·QCM在研究中的应用第19-20页
   ·本论文的主要内容第20-22页
 参考文献第22-26页
第2章 石英晶体微天平的理论模型第26-35页
   ·引言第26页
   ·石英晶体微天平的理论模型第26-34页
     ·石英晶体的等效谐振子模型第26-28页
     ·单层模型第28-31页
     ·两层模型第31-34页
 参考文献第34-35页
第3章 耗散因子的测量及计算方法第35-47页
   ·耗散因子的测量方法第35-36页
   ·衰减振荡波形的测量和拟合第36-40页
     ·衰减振荡曲线的采集第36-38页
     ·Levenbery-Marquardt拟合第38-40页
   ·晶体的Q值的测量和计算第40-46页
     ·晶体的导纳圆第41-44页
     ·耗散因子D的计算第44-46页
 参考文献第46-47页
第4章 多功能高灵敏度QCM电路的设计第47-89页
   ·引言第47-48页
   ·石英晶体微天平振荡电路原理设计第48-64页
     ·晶体并联电容的影响第48-51页
     ·并联电容的补偿第51-53页
     ·自动增益控制振荡电路第53-55页
     ·高次谐波下的石英晶体振荡电路第55-56页
     ·带通滤波器的设计第56-61页
     ·滤波器元件值整备第61-64页
   ·电路的硬件设计第64-72页
     ·自动增益控制放大器第65-68页
     ·运放的选择第68-69页
     ·滤波器的制作第69-71页
     ·信号读出电路第71-72页
   ·振荡电路的调试与标定第72-77页
     ·补偿电容的调节第72页
     ·串联谐振等效电阻的计算第72-74页
     ·振荡电路谐振频率误差分析第74-77页
   ·耗散因子的测量第77-82页
     ·线性门的选择第77-79页
     ·衰减振荡波形的读出第79-82页
   ·数据采集第82-84页
   ·振荡电路性能测试第84-87页
 参考文献第87-89页
第5章 液体池第89-99页
   ·引言第89页
   ·石英晶体第89-90页
   ·液体池第90-92页
   ·温度控制系统第92-96页
     ·PID控制算法第92-94页
     ·软件系统第94-96页
   ·液体池的改进第96-98页
 参考文献第98-99页
第6章 高分子在金表面物理吸附动力学的研究第99-122页
   ·研究背景第99-100页
   ·实验方法第100-101页
   ·实验结果第101-109页
     ·频率与吸附的关系第101-107页
     ·耗散因子与吸附的关系第107-109页
   ·分析与讨论第109-118页
     ·PNIAPM的吸附动力学第109-113页
     ·耗散因子D对吸附的表征第113-114页
     ·单层吸附和多层吸附第114-118页
 参考文献第118-122页
第7章 总结与展望第122-126页
   ·论文工作总结第122-123页
   ·今后工作的展望第123-125页
     ·对电路的改进第123页
     ·QCM与3ω方法的结合第123-125页
 参考文献第125-126页
附录 振荡电路原理图第126-129页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第129-130页
致谢第130-131页

论文共131页,点击 下载论文
上一篇:桥梁桩基础施工振动对周围环境的影响研究
下一篇:下一代电信网脆弱性数据库系统的设计与实现