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二硫化钼油墨的制备及湿敏特性研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 二硫化钼薄片的制备方法第10-14页
        1.2.1 水热法第10-11页
        1.2.2 化学气相沉积法第11-12页
        1.2.3 微机械力剥离法第12页
        1.2.4 锂离子插层法第12-13页
        1.2.5 液相超声剥离法第13-14页
    1.3 湿度传感器简介第14-18页
        1.3.1 湿度传感器的种类及特性参数第15-16页
        1.3.2 湿度传感器研究进展第16-18页
    1.4 论文主要研究内容第18-20页
第二章 实验及测试分析方法第20-25页
    2.1 实验仪器及试剂第20-21页
        2.1.1 实验仪器第20-21页
        2.1.2 实验试剂第21页
    2.2 实验方法第21-23页
        2.2.1 MoS_2纳米薄片剥离制备与油墨化第21-22页
        2.2.2 纸基铜叉指电极的制备第22页
        2.2.3 纸基MoS_2湿度传感器的喷墨印刷及湿敏特性研究第22-23页
    2.3 测试和分析方法第23-24页
        2.3.1 紫外可见光光谱(UV-visible)第23页
        2.3.2 原子力显微镜(AFM)和拉曼光谱(Raman)第23-24页
        2.3.3 X-射线衍射谱(XRD)第24页
        2.3.4 扫描电子显微镜(SEM)和X-射线能谱仪(EDS)第24页
        2.3.5 湿敏特性测试第24页
    2.4 本章小结第24-25页
第三章 MoS_2纳米薄片的剥离制备与油墨化第25-42页
    3.1 溶剂体系及稳定剂的选择第25-27页
    3.2 液相超声剥离制备MoS_2纳米薄片第27-36页
        3.2.1 超声功率对MoS_2纳米薄片浓度的影响第29-30页
        3.2.2 超声时间对MoS_2纳米薄片浓度的影响第30-31页
        3.2.3 MoS_2粉体初始浓度对MoS_2纳米薄片浓度的影响第31-32页
        3.2.4 PVP对MoS_2纳米薄片稳定性及浓度的影响第32-33页
        3.2.5 MoS_2/PVP纳米薄片的表征分析第33-36页
    3.3 MoS_2纳米薄片分散液的油墨化第36-40页
        3.3.1 油墨物性参数的调节第36-39页
        3.3.2 油墨的喷印适性第39页
        3.3.3 油墨的稳定性测试第39-40页
    3.4 本章小结第40-42页
第四章 湿度传感器的喷墨印刷制备及湿敏特性研究第42-54页
    4.1 铜叉指电极的制备第42-46页
        4.1.1 纸基预处理及催化油墨打印第42-43页
        4.1.2 化学沉积制备铜叉指电极第43-46页
    4.2 湿度传感器的喷墨印刷制备第46-48页
    4.3 湿度传感器的湿敏特性测试第48-51页
    4.4 湿度传感器的湿敏机理第51-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第五章 总结与展望第54-56页
    5.1 全文总结第54-55页
    5.2 不足与展望第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-62页
攻读硕士期间研究成果第62页

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