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 |