摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 石墨烯的结构与性质 | 第11-13页 |
1.2.1 电学性质 | 第12页 |
1.2.2 光学性质 | 第12页 |
1.2.3 热学性质 | 第12-13页 |
1.2.4 力学性质 | 第13页 |
1.3 石墨烯的制备方法 | 第13-16页 |
1.3.1 微机械剥离法 | 第14页 |
1.3.2 化学氧化还原法 | 第14-15页 |
1.3.3 化学气相沉积法 | 第15页 |
1.3.4 外延生长法 | 第15-16页 |
1.4 石墨烯的应用 | 第16-19页 |
1.4.1 储能器件 | 第16-17页 |
1.4.2 场效应晶体管 | 第17页 |
1.4.3 透明电极 | 第17-18页 |
1.4.4 传感器 | 第18-19页 |
1.5 气敏传感器简介 | 第19-21页 |
1.5.1 初始电阻 | 第20页 |
1.5.2 灵敏度 | 第20页 |
1.5.3 工作温度 | 第20页 |
1.5.4 响应时间和恢复时间 | 第20-21页 |
1.5.5 选择性 | 第21页 |
1.5.6 长期稳定性 | 第21页 |
1.6 本课题的选题依据和研究内容 | 第21-23页 |
第2章 实验材料与分析方法 | 第23-28页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第23-24页 |
2.1.1 实验所用化学试剂 | 第23页 |
2.1.2 主要实验仪器及设备 | 第23-24页 |
2.2 材料的物相表征 | 第24-28页 |
第3章 还原氧化石墨烯的制备与表征 | 第28-40页 |
3.1 氧化石墨烯的制备与表征 | 第28-32页 |
3.1.1 氧化石墨烯的制备 | 第28-29页 |
3.1.2 氧化石墨烯的表征 | 第29-30页 |
3.1.3 氧化石墨烯的制备工艺分析 | 第30-32页 |
3.2 氧化石墨烯的还原 | 第32-35页 |
3.2.1 水合肼还原 | 第32-33页 |
3.2.2 硼氢化钠还原 | 第33页 |
3.2.3 维生素 C 还原 | 第33-34页 |
3.2.4 水热法还原 | 第34页 |
3.2.5 热还原 | 第34-35页 |
3.3 还原氧化石墨烯的表征 | 第35-39页 |
3.3.1 XRD 表征 | 第35-36页 |
3.3.2 拉曼光谱分析 | 第36-37页 |
3.3.3 SEM 分析 | 第37-38页 |
3.3.4 TEM 分析 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 还原氧化石墨烯的气敏性能的研究 | 第40-55页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 前期准备 | 第40-43页 |
4.2.1 实验设备及仪器 | 第40-42页 |
4.2.2 气体浓度配置 | 第42-43页 |
4.3 气敏元件的制备 | 第43-44页 |
4.4 气敏性能测试与分析 | 第44-53页 |
4.4.1 液相还原方法制备的 RGO 对 NO2的气敏性能测试 | 第45-50页 |
4.4.2 热还原法制备 RGO 对 NO2的气敏性能测试 | 第50-53页 |
4.5 气敏机理分析 | 第53页 |
4.6 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 RGO/Ni 纳米复合材料的制备与气敏性能研究 | 第55-62页 |
5.1 复合材料的制备 | 第55-56页 |
5.2 复合材料的表征 | 第56-58页 |
5.2.1 XRD 表征 | 第56页 |
5.2.2 形貌分析 | 第56-58页 |
5.3 气敏性能研究 | 第58-61页 |
5.3.1 常温测试对 NO2的气敏性能研究 | 第58-60页 |
5.3.2 2.4V 加热电压条件下对 NO2的气敏性能 | 第60-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
作者简介 | 第70页 |