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基于Pd/SnO2/RGO纳米复合材料的氢气传感特性研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题研究的背景和意义第9-10页
    1.2 石墨烯及氢气传感器简介第10-12页
        1.2.1 石墨烯的结构及性质第10页
        1.2.2 氢气传感器简介第10-12页
    1.3 氢敏材料的研究现状第12-17页
        1.3.1 贵金属作为氢敏材料第12-14页
        1.3.2 半导体金属氧化物作为氢敏材料第14-15页
        1.3.3 石墨烯及其复合材料作为氢敏材料第15-17页
    1.4 本课题研究目的及主要内容第17-18页
        1.4.1 研究目的第17页
        1.4.2 主要内容第17-18页
第2章 气敏元件的制作及测试系统搭建第18-26页
    2.1 引言第18页
    2.2 气敏元件的结构设计与制作第18-21页
        2.2.1 气敏元件的结构设计第18-19页
        2.2.2 微电极的设计与制作第19-21页
    2.3 介电泳组装气敏元件第21-24页
        2.3.1 介电泳原理第21-22页
        2.3.2 介电泳实验过程第22-24页
    2.4 测试系统的搭建第24-25页
    2.5 测试方法第25页
    2.6 本章小结第25-26页
第3章 Pd/RGO纳米复合材料的制备及传感特性研究第26-38页
    3.1 引言第26页
    3.2 材料的制备第26-28页
        3.2.1 氧化石墨的制备第26-27页
        3.2.2 RGO的制备第27页
        3.2.3 Pd/RGO纳米复合材料的制备第27-28页
    3.3 材料的表征第28-32页
        3.3.1 表征仪器及测试样品制备第28-29页
        3.3.2 表征结果分析第29-32页
    3.4 氢气传感特性研究第32-36页
        3.4.1 RGO与Pd/RGO的I-V测试第32-33页
        3.4.2 RGO与Pd/RGO对 10000ppm氢气的响应测试第33页
        3.4.3 Pd/RGO纳米复合材料的灵敏度测试第33-34页
        3.4.4 Pd/RGO纳米复合材料的工作温度测试第34-35页
        3.4.5 Pd/RGO纳米复合材料的重复性与稳定性测试第35-36页
    3.5 气敏机理解释第36页
    3.6 本章小结第36-38页
第4章 Pd/SnO_2/RGO纳米复合材料的制备及传感特性研究第38-52页
    4.1 引言第38页
    4.2 材料的制备第38-39页
        4.2.1 SnO_2/RGO的制备第38-39页
        4.2.2 Pd/SnO_2/RGO的制备第39页
    4.3 材料的表征第39-42页
        4.3.1 表征仪器及测试样品制备第39-40页
        4.3.2 表征结果分析第40-42页
    4.4 氢气传感特性研究第42-48页
        4.4.1 RGO与Pd/SnO_2/RGO的I-V测试第42-43页
        4.4.2 Pd/SnO_2/RGO纳米复合材料的灵敏度测试第43-45页
        4.4.3 Pd/SnO_2/RGO纳米复合材料的工作温度测试第45-46页
        4.4.4 Pd/SnO_2/RGO纳米复合材料的重复性与稳定性测试第46-47页
        4.4.5 Pd/SnO_2/RGO纳米复合材料的不同气体载体测试第47页
        4.4.6 Pd/SnO_2/RGO纳米复合材料的选择性测试第47-48页
    4.5 气敏机理解释第48-50页
    4.6 本章小结第50-52页
第5章 总结与展望第52-54页
    5.1 课题研究总结第52-53页
    5.2 课题的创新点第53页
    5.3 未来工作展望第53-54页
参考文献第54-59页
攻读学位期间的研究成果第59-60页
致谢第60页

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