传感器基础理论与综合类
这类文献适合作为论文的开篇,用于介绍传感器的定义、分类、基本原理和发展概况。

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《传感器原理及应用》(第X版)
- 作者: 贾伯年,俞朴,宋爱国 等
- 出版社: 东南大学出版社
- 简介: 国内经典的传感器教材,系统介绍了各类传感器(如电阻式、电感式、电容式、压电式、热电式等)的工作原理、特性、测量电路和典型应用,适合作为入门和理论基础的参考文献。
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《传感器技术手册》
- 作者: 张福学
- 出版社: 机械工业出版社
- 简介: 一部内容详尽、覆盖面广的工具书,包含了各类传感器的工作原理、性能参数、选型指南和应用实例,是工程技术人员和研究人员的重要参考。
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"Sensors and Actuators: A Physical" (期刊)
- 出版商: Elsevier
- 简介: 国际传感器领域的顶级学术期刊,专注于物理传感器和执行器,阅读该期刊的最新文章,可以快速了解传感器技术的前沿动态和研究热点。
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"IEEE Sensors Journal" (期刊)
(图片来源网络,侵删)- 出版商: IEEE
- 简介: 电气电子工程师协会旗下的权威传感器期刊,内容涵盖传感器的设计、制造、建模、测试和应用,范围广泛,是获取高质量学术论文的重要来源。
按传感器类型分类的参考文献
温度传感器
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作者: Zhang, Y., et al. (2025). "Recent advances in flexible temperature sensors." Advanced Materials Technologies, 5(8), 2000305.
- 简介: 综述了柔性温度传感器的研究进展,包括材料、结构设计和在可穿戴设备、电子皮肤等领域的应用,适合研究柔性电子方向的论文。
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作者: Geng, Y., et al. (2025). "Review on non-contact temperature measurement technology." Journal of Physics: Conference Series, 1955(1), 012088.
- 简介: 详细介绍了红外测温、光谱测温等非接触式测温技术,适合研究工业高温、特殊环境测温等方向的论文。
压力传感器
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作者: Su, Y., et al. (2025). "Ultrathin Piezoresistive Pressure Sensors with High Flexibility Based on a Novel Carbon Nanotube/Graphene Hybrid Network." Small, 13(37), 1701719.
- 简介: 提出了一种基于碳纳米管/石墨烯杂化网络的超薄柔性压力传感器,具有高灵敏度和良好的柔性,是研究新型敏感材料的优秀范例。
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作者: Wang, Z. L., & Wu, W. (2012). "Nanogenerators for self-powered devices and systems." Angewandte Chemie International Edition, 51(47), 11700-11721.
- 简介: 虽然重点是纳米发电机,但该文系统阐述了基于压电/摩擦纳米效应的自驱动压力传感器原理,是研究自供电传感器的开创性文献。
气体传感器
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作者: Comini, E., et al. (2025). "Metal oxide nanostructures for gas sensing." Progress in Materials Science, 54(6), 1-67.
- 简介: 全面综述了金属氧化物纳米结构(如纳米线、纳米颗粒)在气体传感领域的应用,涵盖了材料、机理、性能优化和挑战。
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作者: Guo, C., et al. (2025). "Recent progress in graphene-based gas sensors: A review." Sensors and Actuators B: Chemical, 309, 127817.
- 简介: 专门针对石墨烯基气体传感器进行了综述,讨论了其高比表面积、优异导电性带来的优势以及当前面临的挑战。
光纤传感器
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作者: Othonos, A. (1997). "Fiber Bragg gratings: Review of sensor applications and commercialization status." Optical Fiber Technology, 3(2), 95-118.
- 简介: 一篇经典的关于光纤布拉格光栅传感器应用的综述,虽然年代较早,但奠定了FBG传感器的基础,至今仍有很高的参考价值。
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作者: Ruan, S., et al. (2025). "Recent advances in microstructured optical fiber sensors for biochemical sensing." Laser & Photonics Reviews, 16(8), 2200160.
- 简介: 聚焦于微结构光纤在生化传感领域的最新进展,适合研究高灵敏度、特异性生物检测方向的论文。
生物传感器
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作者: Wang, J. (2006). "Electrochemical biosensors: Towards point-of-care cancer diagnostics." Biosensors and Bioelectronics, 21(11), 1887-1892.
- 简介: 由生物传感领域的权威专家撰写,讨论了电化学生物传感器在癌症早期诊断等即时检测中的应用前景。
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作者: Grieshaber, D., Macintosh, M. A., & Vörös, J. (2008). "Electrochemical biosensors—sensor architectures and uses." Sensors Journal, IEEE, 8(6), 425-439.
- 简介: 详细介绍了电化学生物传感器的各种架构(如安培型、电位型、阻抗型)及其应用场景,理论性强,适合深入机理研究。
按前沿技术与应用分类的参考文献
柔性/可穿戴传感器
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作者: Someya, T., et al. (2025). "New-generation electronic skin." Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(27), 7286-7292.
- 简介: 由柔性电子领域的先驱者撰写,全面介绍了新一代电子皮肤技术,包括传感器、电路和集成系统,是引用率极高的里程碑式文献。
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作者: Lipomi, D. J., et al. (2011). "Skin-like pressure and strain sensors based on transparent elastic films of carbon nanotubes." Nature Nanotechnology, 6(12), 788-792.
- 简介: 提出了一种基于透明弹性薄膜碳纳米管的类皮肤压力传感器,实现了高透明度、高灵敏度和良好的拉伸性,是该领域的代表性工作。
智能传感器与物联网
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作者:] Stankovic, J. A., et al. (2025). "Research directions for the internet of things." Internet of Things Journal, IEEE, 1(1), 3-9.
- 简介: 从物联网的视角探讨了智能传感器的发展方向,强调了智能感知、网络化和数据处理的重要性,适合研究传感器系统集成的论文。
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作者: Taneja, S., & Sobh, T. R. (2011). "Architectures for cloud-based IoT deployment: A survey." Communications Surveys & Tutorials, IEEE, 18(3), 1817-1846.
- 简介: 综述了物联网传感器数据在云端部署的架构,虽然不直接讨论传感器硬件,但对于理解传感器在物联网生态系统中的位置和作用非常有帮助。
自供电传感器
- 作者: Wang, Z. L. (2012). "Nanogenerators for self-powered devices and systems." Materials Science and Engineering: R: Reports, 68(3-4), 1-104.
- 简介: 王中林院士关于纳米发电机的权威综述,系统阐述了其工作原理、材料、器件构建以及在自驱动传感器、电子等领域的应用。
如何使用这些参考文献
- 确定论文主题: 首先明确您的小论文是偏向于理论综述、特定类型传感器研究,还是前沿应用。
- 选择核心文献: 从对应的分类中挑选2-3篇最核心、最权威的文献(如教材、经典综述或高被引论文)作为论文的理论基础和背景介绍。
- 查找最新进展: 在IEEE Xplore, ScienceDirect, Web of Science等学术数据库中,以核心文献中的关键词(如“flexible pressure sensor”, “MOX gas sensing”)进行搜索,找到近2-3年的最新研究论文,以体现您论文的前沿性。
- 注意引用格式: 根据您学校或期刊的要求(如GB/T 7714, APA, MLA等),正确规范地列出参考文献列表。
希望这份列表能为您的论文写作提供有力的支持!祝您写作顺利!
