基于石墨烯复合薄膜的QCM气体传感器的研究

来源 :电子科技大学 | 被引量 : 5次 | 上传用户:sondio
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
石墨烯在众多方面都拥有优秀的性能,诸如机械特性、电子的运输能力和比表面积等,这些优秀的特性使得它适合作为新型气敏材料在传感器制备过程中使用。但单一的石墨烯对气体的选择性较差,因此本文使用了石英晶体微天平器件(QCM),通过将拥有高比表面积的石墨烯与高选择性的有机高分子聚合物进行复合,制备出了基于石墨烯/有机高分子聚合物复合薄膜的QCM气体传感器。本文从气敏响应机理出发,首先对不同种类石墨烯材料进行了表征分析,通过表征分析探讨了不同种类石墨烯可能会对气敏响应造成的影响,同时对用于复合的有机聚合物材料所应该具备的特性进行了讨论,最终选择了聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和聚丙烯酸(PAA)作为敏感材料与氧化石墨烯(GO)进行复合,通过气喷成膜的方式制备出PVP/GO和PAA/GO两种复合薄膜QCM器件,并分别探究了其气敏机理、表征与器件的气敏特性。在石墨烯/有机聚合物复合薄膜器件研究方面,首先,对PVP/GO复合薄膜用红外、紫外、拉曼光谱、SEM与BET等手段进行了表征分析,发现在PVP中加入GO材料后有助于增加薄膜的比表面积,提供更多的气体吸附点以提高气敏响应;其次,本文还通过尝试改变不同的浓度配比等因素来改变敏感复合薄膜的制备工艺,并最终得出了具备最佳敏感特性的薄膜制备参数。实验结果表明使用最佳制备工艺参数制备的基于PVP/GO复合薄膜的QCM气体传感器,相比于单纯PVP薄膜以及PVP-GO分层薄膜器件的灵敏度高,重复性好,对氨气具有良好的选择性,但其长期稳定性由于保存方式等因素的影响,有待于进一步改善。然后制备了基于PAA/GO复合薄膜的器件,对PAA/GO复合薄膜进行了红外、紫外、SEM表征分析,分析了引入GO之后对于薄膜官能团的影响以及形貌等方面的改变。接着,通过复合薄膜的制备工艺参数的改变,探索得到了最佳性能薄膜制备工艺。最后,同样对该器件进行了气敏测试,通过测试结果发现,基于PAA/GO复合薄膜的QCM气体传感器的灵敏度高,重复性好,线性度高,对氨气的选择性好,同时其长期稳定性相比于PVP/GO复合薄膜得到了良好的改善。本文所制备的基于PVP/GO和PAA/GO两种复合薄膜的QCM气体传感器气敏性能良好,适用于室温下对氨气的检测。
其他文献
表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)技术是目前新型的无标记光学检测技术。由于其检测速度快、灵敏度高、实时监测,在化学,生物,医学,物理量测试等领域具有广阔的应用前景。当前,已经有很多机构都研制出各种商用SPR传感器。传统的SPR传感器大多为棱镜耦合的结构,它的理论模型简单,且传感检测流程简单化。然而在实际检测过程中,SPR传感器件体积大且费用高,并且不能实
学位
人工周期性超材料开启了光子学领域近十几年来的新篇章,吸引了国内外科学家的广泛关注。超材料是由人为所设计的尺寸小于波长的周期性或非周期性结构单元所组成,可以展现出特
随着社会的不断发展,电成为人们必不可少得生活因素之一,人们每天用电学习,工作,娱乐等等做各种各样的事情.对于现在的人们来说,是不能够离开电的使用的.人们通过电获得光明
随着信息时代的发展,人们对无线通信系统的传输速率和有效带宽提出了更高的要求,这些因素促使高频率的微波、毫米波通信波段被开发使用。但高频率的微波无论在固态介质或者大气中传输都有很大的损耗,将微波光子技术应用于无线通信系统中可以很好的解决通讯带宽和传输损耗等问题,光载无线通信(Radio-Over-Fiber,ROF)技术的出现就是最好的说明,其被广泛的应用于民事和军用领域。而如何对ROF系统中高频微
学位
摘要:目前,我国城市轨道交通正处在网络化运营的初级阶段。列车开行方案作为城市轨道交通运营管理过程中的一个关键环节,其编制和优化过程也应逐步实现从单条线路或局部线网
随着经济社会的不断发展,高校毕业生就业工作也不断面临着新的挑战,学生就业能力分化明显、影响就业的因素多样化立体化、就业考核与社会关注形成巨大的就业工作压力,相较于
近年来随着城镇建设的不断发展和能源结构改革的逐步深入,燃气行业一派生机.但燃气公司作为一个企业,生存与发展是不懈的追求,面对当前严峻的监管形式,我们要转变思维,放下价
针对目前全自动荧光磁粉探伤中裂纹识别能力有限,虚警率高等问题,本文研究了全自动荧光磁粉探伤中高识别率裂纹目标识别的图像处理技术。本文讨论了基于统计学习理论的支持向
随着各国在太空探索领域的不断深入,对航天器的性能要求逐渐提高,电推进器开始逐步成为各国研究的热点。作为电推进器中非常重要的一部分,中和器的性能提升对于航空航天推进领域有着至关重要的作用。由此对中和器的寿命、能源消耗、环境适应性以及发射电流有更高的要求,碳纳米管场致发射电子源中和器以其出色的综合性能,成为如今研究的主流。基于碳纳米管场致发射阴极中和器最大的特点就是结构简单,体积小,功耗低,并且不需要
金融危机对于世界经济产生了深远的影响,企业只有不断优化人力资源管理策略,制定符合企业自身的发展战略,才能更好适应市场的变化,更好地获得新的发展机遇.本文主要从金融危