论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
· 气体传感器的分类 | 第14-17页 |
· 电化学型气体传感器 | 第14页 |
· 固体电解质气体传感器 | 第14-15页 |
· 接触燃烧式气体传感器 | 第15页 |
· 光化学气体传感器 | 第15-16页 |
· 高分子气体传感器 | 第16页 |
· 半导体气体传感器 | 第16-17页 |
· 气体传感器性质的要求 | 第17页 |
· 气体传感器的发展方向 | 第17-19页 |
· 半导体气体传感器的研究动态 | 第19-20页 |
· 金属氧化物半导体气体传感器的研究开发 | 第20-21页 |
· SnO_2传感器的研究 | 第21-22页 |
· SnO_2气敏传感器的气体响应机制 | 第21页 |
· 掺杂型SnO_2气敏器件 | 第21-22页 |
· SnO_2气敏材料的研究现状及存在的问题 | 第22页 |
· 本课题研究的目的和内容 | 第22-24页 |
第二章 固相混合法研制WO_3-SnO_2纳米复合物对NO_X、CO气敏性能研究 | 第24-38页 |
· 实验部分 | 第24-26页 |
· 纳米晶体SnO_2的制备 | 第24-25页 |
· 纳米晶体WO_3制备 | 第25页 |
· 固相混合法制备WO_3-SnO_2纳米复合金属氧化物 | 第25-26页 |
· 表征方法 | 第26-27页 |
· 比表面(BET)测定 | 第26页 |
· X-射线衍射(XRD)分析 | 第26页 |
· 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第26页 |
· 透射电镜(TEM)分析 | 第26页 |
· 能量分散光谱(EDS)分析 | 第26-27页 |
· 差热-热重(TG-DTA)分析法 | 第27页 |
· 傅立叶变换红外光谱(FT-IR) | 第27页 |
· 程序升温吸脱附(TPD)研究 | 第27页 |
· X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第27页 |
· 气敏性质测定 | 第27-28页 |
· 结果与讨论 | 第28-36页 |
· 纳米SnO_2物性及气敏性能 | 第28-29页 |
· 纳米WO_3物性及气敏性能 | 第29-31页 |
· 固相混合法制备WO_3-SnO_2纳米复合物对NO_2的气敏性能 | 第31-33页 |
· 焙烧温度和NO_2气体浓度对纳米复合物气敏性能的影响 | 第33-35页 |
· WO_3-SnO_2纳米复合物对气体的选择性 | 第35-36页 |
· 小结 | 第36-38页 |
第三章 溶胶—分步沉淀法研制WO_3-SnO_2纳米复合物对NO_X、CO气敏性能研究 | 第38-56页 |
· 实验制备 | 第38-39页 |
· 浸渍法 | 第38-39页 |
· 溶胶-分步沉淀法研制WO_3-SnO_2纳米复合物 | 第39页 |
· 结果与讨论 | 第39-52页 |
· 不同组成纳米复合物的比表面与晶粒尺寸 | 第39-43页 |
· 不同组成WO_3-SnO_2对NOx气敏性能 | 第43-45页 |
· 纳米复合物前驱体的焙烧温度对气敏性能的影响 | 第45-47页 |
· 添加对气敏性能的影响 | 第47-49页 |
· 20%WO_3-80%SnO_2复合物对不同气体的选择性 | 第49-51页 |
· WO_3-SnO_2复合物的制备方法对NO_2气敏性能的影响 | 第51-52页 |
· 以TPD,FT-IR,XPS分析探讨气敏机制 | 第52-55页 |
· 小结 | 第55-56页 |
第四章 溶胶—分步沉淀法研制MoO_3-SnO_2纳米复合物及对NO_2、CO和C_2H_5OH气敏性能研究 | 第56-74页 |
· 纳米MoO_3-SnO_2粉体的制备 | 第56页 |
· 结果与讨论 | 第56-69页 |
· 物相与结构 | 第56-60页 |
· MoO_3-SnO_2复合物组成对NO_2气敏性能的影响 | 第60-63页 |
· 焙烧温度的影响 | 第63-64页 |
· 掺杂和包覆对气敏性能的影响 | 第64-66页 |
· 复合物对不同气体的选择性 | 第66-69页 |
· 60%MoO_3-40%SnO_2复合物的不同制备方法对NO_2气敏性能的影响 | 第69页 |
· 气敏机理探讨和FT-IR,TPD,XPS分析 | 第69-72页 |
· 小结 | 第72-74页 |
第五章 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
硕士学位期间所发表的论文 | 第82-84页 |
作者和导师简介 | 第84页 |