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基于横向场激励模式的石英晶体微天平的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究意义及背景第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
        1.2.1 国外研究现状第10-12页
        1.2.2 国内研究现状第12页
    1.3 QCM的应用第12-14页
    1.4 论文研究内容第14-15页
    1.5 本章小结第15-17页
第二章 QCM理论分析第17-27页
    2.1 QCM工作原理第17-23页
        2.1.1 石英晶体的压电效应第17-20页
        2.1.2 石英切型的选择第20-23页
    2.2 LFE器件的原理和特点第23-24页
    2.3 QCM传感器的基本结构第24页
    2.4 影响QCM测量的因素第24-25页
    2.5 本章小结第25-27页
第三章 基于LFE的QCM测试系统的研制第27-43页
    3.1 QCM芯片的设计与制作第27-32页
        3.1.1 芯片的设计第27-30页
        3.1.2 芯片的工艺制作第30-32页
    3.2 QCM系统的设计第32-37页
        3.2.1 流动注射技术第32-34页
        3.2.2 流通池的结构设计第34-37页
    3.3 振荡电路的设计第37-42页
        3.3.1 振荡电路的基本工作原理第37-38页
        3.3.2 石英晶体的BVD模型第38-40页
        3.3.3 方案设计第40-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 实验平台的设计与传感器性能研究第43-55页
    4.1 基于阻抗分析仪的QCM参数提取第43-45页
        4.1.1 阻抗分析仪测量技术及操作流程简介第43页
        4.1.2 QCM电学参数提取第43-45页
    4.2 LFE传感器在液相检测中的应用第45-49页
        4.2.1 液体电导率的测试第46-47页
        4.2.2 液体粘度的测试第47-49页
    4.3 LFE传感器在免疫实验中的应用第49-53页
        4.3.1 实验方法第49-51页
        4.3.2 实验结果和讨论第51-53页
    4.4 本章小结第53-55页
第五章 总结与展望第55-57页
    5.1 工作总结第55-56页
    5.2 未来展望第56-57页
致谢第57-59页
参考文献第59-63页
作者简介第63页

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