【摘 要】
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湿度,表示大气干燥程度的物理量。人们在生产和生活中有很多方面对湿度和温度都有特定的要求,对湿度的监测与调控在工业制造、农业种植、半导体、货物运输、纺织等各方面都有
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湿度,表示大气干燥程度的物理量。人们在生产和生活中有很多方面对湿度和温度都有特定的要求,对湿度的监测与调控在工业制造、农业种植、半导体、货物运输、纺织等各方面都有重要的意义。随着科技的发展,人们对湿度的监测有了更高的要求,开发高灵敏度、快速响应、测湿范围大和长期稳定的湿度传感器是很有必要的,同时将许多新型材料用于湿度传感器的制备。近年来,随着二维纳米材料与技术的发展,基于二维纳米材料及其复合物材料受到科研人员的关注。其中,MXenes作为一种新型二维材料,在材料制备过程中使得表面富含亲水官能团-OH与-F,大量的亲水官能团使得MXenes可以做高性能的湿敏材料。本文以新型二维纳米材料MXene-Ti3C2Tx及其MXene-Ti3C2Tx/Ag复合材料分别制备了湿敏薄膜,并对其进行了材料表征及湿敏性能测试。论文主要内容如下:(1)基于MXene-Ti3C2Tx新型二维材料,制备了一种响应速度快,灵敏度高的湿度传感器。通过制备不同浓度的MXene-Ti3C2Tx在异丙醇中的分散液,再通过滴涂的方法制备了湿敏薄膜。采用常用的材料表征手段TEM、FTIR、XRD及接触角,不仅仅验证了材料制备成功,且材料表征结果表明,湿敏薄膜表面有大量的亲水官能团,是一种制备湿度传感器很好的材料。同时也分析了MXene-Ti3C2Tx薄膜的湿敏特性,本文基于MXene-Ti3C2Tx制备的湿度传感器的响应恢复时间分别为127ms和384ms。利用该传感器的快速响应特性,本文在PCB板上制作了湿度传感器阵列,将传感器应用于非接触手势识别。(2)基于MXene-Ti3C2Tx混合Ag纳米颗粒,制备高灵敏度的湿度传感器。通过将Ag纳米颗粒分散液以不同体积掺杂在同体积的MXene-Ti3C2Tx分散液中,形成不同浓度的MXene-Ti3C2Tx/Ag的混合材料。同样采用滴涂的方法制备湿敏薄膜。测试表征并对比分析了MXene-Ti3C2Tx材料及MXene-Ti3C2Tx/Ag的混合材料的湿敏特性,实验结果表明MXene-Ti3C2Tx/Ag混合材料表现出更强湿敏特性。(3)利用实验室常见的材料表面处理技术,基于MXene-Ti3C2Tx薄膜亲水处理,制备高灵敏度湿度传感器。分别对MXene-Ti3C2Tx薄膜进行Plasma与UV/O3处理,从而提高其亲水特性。
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