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基于氧化石墨烯复合物的新型气湿敏传感器研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第12-39页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 高性能气湿敏传感器的应用需求第13-15页
    1.3 纳米碳气湿敏传感器研究进展第15-29页
        1.3.1 富勒烯类气湿敏传感器第16-19页
        1.3.2 碳纳米管类气湿敏传感器第19-23页
        1.3.3 石墨烯及其衍生物类气湿敏传感器第23-29页
    1.4 纳米碳气湿敏传感器研究面临的挑战第29-36页
        1.4.1 纳米碳材料的分散方法第29-32页
        1.4.2 氧化石墨烯的分散性第32-34页
        1.4.3 氧化石墨烯对其他纳米碳材料的分散性第34-36页
    1.5 论文的主要工作第36-39页
第2章 纳米碳气湿敏传感器基础第39-56页
    2.1 纳米碳基础第39-47页
        2.1.1 富勒烯基础第39-41页
        2.1.2 碳纳米管基础第41-43页
        2.1.3 氧化石墨烯基础第43-47页
    2.2 换能器基础第47-54页
        2.2.1 叉指换能器(IDEs)第47-48页
        2.2.2 石英晶体微天平换能器(QCM)第48-54页
    2.3 本章小结第54-56页
第3章 GO/C60的湿敏特性及响应机制研究第56-67页
    3.1 引言第56页
    3.2 GO/C60湿度传感器的制备和测试系统的搭建第56-58页
        3.2.1 均匀分散的GO/C60复合材料制备第56-57页
        3.2.2 传感器叉指换能器制备和GO/C60湿度传感器的构建第57-58页
        3.2.3 GO/C60湿度传感测试系统的组成第58页
    3.3 GO/C60复合薄膜的表征第58-60页
    3.4 基于GO/C60的湿敏传感器特性研究第60-63页
        3.4.1 传感器输出电容对湿度的响应第60页
        3.4.2 GO/C60湿敏传感器频率特性第60-61页
        3.4.3 GO/C60湿敏传感器动态响应和恢复特性第61-62页
        3.4.4 GO/C60湿敏传感器稳定性第62-63页
    3.5 GO/C60湿敏传感器的响应机制分析第63-66页
        3.5.1 交流复阻抗谱简介第63-64页
        3.5.2 GO/C60湿敏传感器的交流复阻抗和响应机制分析第64-66页
    3.6 本章小结第66-67页
第4章 基于GO/MWCNT的高灵敏湿度传感器研究第67-76页
    4.1 引言第67页
    4.2 GO/MWCNT复合膜湿度传感器的制备第67-68页
        4.2.1 GO/MWCNT的制备第67-68页
        4.2.2 GO/MWCNT湿度传感器的制备第68页
    4.3 GO/MWCNT的特性测试第68-71页
        4.3.1 溶解性对比第68-69页
        4.3.2 GO/MWCNT复合敏感薄膜的表征第69-71页
    4.4 基于GO/MWCNT的湿敏传感器特性研究第71-74页
        4.4.1 湿度和电极间距变化对传感器输出的影响第71-73页
        4.4.2 GO/MWCNT传感器湿敏机理分析第73-74页
    4.5 本章小结第74-76页
第5章 GO/MWCNT修饰QCM湿度传感器研究第76-88页
    5.1 引言第76页
    5.2 GO/MWCNT修饰QCM湿度传感器制备和测试系统的构建第76-77页
        5.2.1 GO/MWCNT修饰QCM传感器制备第76页
        5.2.2 动态/静态测试系统的构建第76-77页
    5.3 GO/MWCNT修饰QCM湿敏传感器性能研究第77-82页
        5.3.1 QCM湿敏传感器频率响应第77-78页
        5.3.2 QCM湿敏传感器动态特性第78-80页
        5.3.3 QCM湿敏传感器温度特性第80-81页
        5.3.4 QCM湿敏传感器重复性第81页
        5.3.5 QCM湿敏传感器稳定性第81-82页
    5.4 GO/MWCNT修饰QCM湿敏传感器阻抗特性研究第82-85页
    5.5 GO/MWCNT修饰QCM湿敏传感器响应机制讨论第85-86页
    5.6 本章小结第86-88页
第6章 基于GO-PANI双层结构的QCM气体传感器研究第88-99页
    6.1 引言第88-89页
    6.2 双层结构传感器的制备和测试系统的构建第89-93页
        6.2.1 聚苯胺(PANI)的制备和表征第89-92页
        6.2.2 双层结构(GO-PANI)QCM传感器的实现第92-93页
        6.2.3 氨气传感器测试系统第93页
    6.3 基于双层结构GO-PANI的QCM传感器性能研究第93-97页
        6.3.1 双层结构QCM传感器的频率响应第93-95页
        6.3.2 双层结构QCM传感器的动态特性第95页
        6.3.3 双层结构QCM传感器的阻抗和稳定度分析第95-97页
    6.4 双层结构QCM传感器高Q值机理讨论第97-98页
    6.5 本章小结第98-99页
第7章 结论与展望第99-102页
    7.1 本文工作总结第99-100页
    7.2 未来工作展望第100-102页
致谢第102-103页
参考文献第103-121页
攻读博士学位期间取得的学术成果第121页

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