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(氧化)石墨烯基复合材料的制备及其在传感器领域的应用

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-10页
前言第10-11页
第一章 文献综述第11-23页
    1.1 湿度传感器概述第11-13页
        1.1.1 湿度传感器概述及分类第11-13页
        1.1.2 湿度传感器基本特性参数第13页
    1.2 石墨烯概述及制备方法第13-15页
        1.2.1 石墨烯概述第13页
        1.2.2 石墨烯的制备方法第13-15页
    1.3 氧化石墨烯概述第15-16页
        1.3.1 GO结构第15页
        1.3.2 GO制备方法第15-16页
        1.3.3 GO的基本特性第16页
    1.4(氧化)石墨烯复合材料在湿度传感器领域研究现状第16-20页
        1.4.1(氧化)石墨烯湿敏材料第16-18页
        1.4.2 导电高分子/(氧化)石墨烯湿敏材料第18-19页
        1.4.3 石墨烯/无机复合湿敏材料第19-20页
    1.5(氧化)石墨烯复合材料在电化学传感器领域研究现状第20-21页
    1.6 本文研究的意义及内容第21-23页
第二章 氧化石墨烯的制备及湿敏性能研究第23-36页
    2.1 实验原料及实验设备第23-24页
        2.1.1 实验所用药品第23-24页
        2.1.2 实验仪器第24页
    2.2 实验准备第24-25页
    2.3 氧化石墨烯湿敏元件的制备及湿敏特性测试第25-26页
        2.3.1 氧化石墨烯(GO)制备第25页
        2.3.2 单/双层GO湿敏元件的制备及性能表征第25页
        2.3.3 单/双层GO湿敏元件湿敏性能测试第25-26页
    2.4 结果与讨论第26-31页
        2.4.1 傅里叶红外谱图表征第26-27页
        2.4.2 单层/双层GO湿敏元件感湿特性研究第27-28页
        2.4.3 单层GO响应-恢复特性第28-29页
        2.4.4 单层GO湿敏元件复阻抗谱研究第29-31页
    2.5 不同还原程度GO湿敏元件湿敏性能第31-34页
        2.5.1 不同还原程度GO湿敏元件制备第31-33页
        2.5.2 不同程度还原GO湿敏性能比较第33-34页
    2.6 本章小结第34-36页
第三章 氧化石墨烯/钒钛酸复合材料制备及湿敏性能研究第36-52页
    3.1 实验原料及实验设备第36-37页
        3.1.1 实验原料第36-37页
        3.1.2 实验设备第37页
    3.2 氧化石墨烯/钒钛酸湿敏元件制备及性能测试第37-38页
        3.2.1 氧化石墨烯/钒钛酸湿敏元件制备第37-38页
        3.2.2 氧化石墨烯/钒钛酸湿敏性能测试第38页
    3.3 涂覆顺序对氧化石墨烯/钒钛酸复合膜湿敏性能影响第38-40页
    3.4 等体积混合氧化石墨烯/钒钛酸复合膜湿敏特性测试第40-47页
        3.4.1 GO-VTi混合膜湿敏特性第40-42页
        3.4.2 GO组分浓度对GO-VTi混合膜湿敏性能影响第42-44页
        3.4.3 VTi组分浓度对GO-VTi混合膜湿敏性能影响第44-47页
    3.5 GO-VTi混合膜感湿机理第47-51页
        3.5.1GO-VTi混合膜交流阻抗谱第47-49页
        3.5.2 GO-VTi混合膜伏安特性曲线第49-51页
    3.6 本章小结第51-52页
第四章 氧化石墨烯/聚苯胺复合材料制备及湿敏性能研究第52-61页
    4.1 实验试剂及实验仪器第52-53页
        4.1.1 实验试剂第52-53页
        4.1.2 实验仪器第53页
    4.2 氧化石墨烯/聚苯胺复合膜化学法制备及湿敏性能研究第53-56页
        4.2.1 GO/PANI纳米纤维湿敏元件制备第53-54页
        4.2.2 聚苯胺的形貌及结果分析第54-55页
        4.2.3 GO/PANI复合膜湿敏特性分析第55-56页
    4.3(氧化)石墨烯/聚苯胺复合膜电化学制备及湿敏性能研究第56-60页
        4.3.1 石墨烯/聚苯胺复合膜制备第56-57页
        4.3.2 氧化石墨烯/聚苯胺复合膜制备第57-58页
        4.3.3(氧化)石墨烯/聚苯胺复合材料的湿敏特性比较第58-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 石墨烯修饰电极的制备及电催化性能研究第61-73页
    5.1 实验试剂与实验仪器第61-62页
        5.1.1 实验试剂第61-62页
        5.1.2 实验仪器第62页
    5.2 实验准备第62-63页
        5.2.1 石墨烯修饰电极的制备及性能表征第62页
        5.2.2 电解液配制第62-63页
    5.3 抗坏血酸对石墨烯修饰电极电催化性能测试第63页
        5.3.1 循环伏安法第63页
        5.3.2 抗坏血酸工作曲线测定第63页
    5.4 电化学方法测抗坏血酸动力学及参数设定第63页
        5.4.1 极化曲线第63页
        5.4.2 循环伏安法第63页
        5.4.3 计时电量法第63页
    5.5 结果与讨论第63-72页
        5.5.1 还原氧化石墨烯循环伏安图第63-64页
        5.5.2 石墨烯修饰电极的表征第64-65页
        5.5.3 抗坏血酸在不同电极上的循环伏安曲线第65-66页
        5.5.4 最佳条件的选择第66-67页
        5.5.5 抗坏血酸工作曲线的测定第67-69页
        5.5.6 开路电位—时间技术(OCPT)测开路电压第69页
        5.5.7 抗坏血酸极化曲线的测定第69-70页
        5.5.8 抗坏血酸的循环伏安特性曲线第70-71页
        5.5.9 计时电量法测扩散系数D第71-72页
    5.6 本章小结第72-73页
结论第73-74页
参考文献第74-80页
发表文章目录第80-81页
致谢第81-82页

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