摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1 绪论 | 第13-37页 |
1.1 传感器概述 | 第13页 |
1.2 气敏传感器 | 第13-14页 |
1.2.1 气敏传感器简介 | 第13-14页 |
1.2.2 气敏传感器的分类 | 第14页 |
1.3 半导体金属氧化物气敏传感器 | 第14-28页 |
1.3.1 半导体金属氧化物的气敏机理 | 第14-16页 |
1.3.2 复合材料异质结构对气敏特性的影响 | 第16-18页 |
1.3.3 半导体金属氧化物气敏传感器的研究现状 | 第18-19页 |
1.3.4 提高半导体金属氧化物气敏性能的方法 | 第19-28页 |
1.4 半导体金属氧化物的制备方法 | 第28-33页 |
1.4.2 水热法 | 第30-31页 |
1.4.3 溶胶-凝胶法 | 第31页 |
1.4.4 微乳液法 | 第31-32页 |
1.4.5 模板法 | 第32页 |
1.4.6 静电纺丝技术 | 第32-33页 |
1.5 半导体金属氧化物气体传感器研究进展及发展趋势 | 第33-36页 |
1.5.1 半导体金属氧化物气敏材料的发展 | 第33-35页 |
1.5.2 半导体金属氧化物气体传感器的未来发展趋势 | 第35-36页 |
1.6 本论文的立题依据和研究内容 | 第36-37页 |
2 SnO_2-ZnO异质结构纳米纤维的制备、表征及气敏性能研究 | 第37-51页 |
2.1 引言 | 第37页 |
2.2 实验部分 | 第37-40页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第37-38页 |
2.2.2 材料制备 | 第38-39页 |
2.2.3 合成材料的表征 | 第39页 |
2.2.4 气敏元件的制作与气敏性能的测试 | 第39-40页 |
2.3 结果与讨论 | 第40-49页 |
2.3.1 样品的结构和形貌分析 | 第40-44页 |
2.3.2 样品的气敏性能分析 | 第44-48页 |
2.3.3 气敏机理分析 | 第48-49页 |
2.4 本章小结 | 第49-51页 |
3 多孔CeO_2-ZnO空心纤维的制备、表征及气敏性能研究 | 第51-58页 |
3.1 引言 | 第51页 |
3.2 实验部分 | 第51-52页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第51-52页 |
3.2.2 材料制备 | 第52页 |
3.2.3 合成材料表征 | 第52页 |
3.2.4 气敏元件的制作与气敏性能的测试 | 第52页 |
3.3 结果与讨论 | 第52-57页 |
3.3.1 样品的结构和形貌分析 | 第52-54页 |
3.3.2 样品的气敏性能分析 | 第54-56页 |
3.3.3 气敏机理分析 | 第56-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
4 CeO_2-SnO_2纳米片的制备、表征及气敏性能研究 | 第58-67页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 实验部分 | 第58-59页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第58-59页 |
4.2.2 材料制备 | 第59页 |
4.2.3 合成材料表征 | 第59页 |
4.2.4 气敏元件的制作与气敏性能的测试 | 第59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-66页 |
4.3.1 样品的结构和形貌分析 | 第59-62页 |
4.3.2 样品的气敏性能分析 | 第62-65页 |
4.3.3 气敏机理分析 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
5 气敏传感器的应用——电子鼻气味识别方法的研究 | 第67-73页 |
5.1 引言 | 第67-68页 |
5.2 电子鼻的测量方法 | 第68-69页 |
5.2.1 嗅觉和气体测量之间的关系 | 第68-69页 |
5.2.2 电子鼻的研究方法 | 第69页 |
5.3 气味的测量方法 | 第69-71页 |
5.3.1 气味强度和浓度 | 第70页 |
5.3.2 气味品质 | 第70-71页 |
5.4 本论文研究工作在电子鼻系统中的应用 | 第71-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
6 结论与展望 | 第73-76页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 创新和不足之处 | 第74页 |
6.3 展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-97页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第97-98页 |
致谢 | 第98页 |