基于氧化钼的纸基气体传感器在三甲胺检测中的应用任务书

 2022-01-13 20:40:21

全文总字数:1666字

1. 毕业设计(论文)主要内容:

气体传感器检测响应快速、便于携带,相较于传统水产新鲜度检测法具有明显优势。氧化钼对胺类气体响应良好,低价钼的空d轨道也有助气体吸附,作为气敏材料使用时具有灵敏度高、响应/恢复时间短等优点。然而,传统氧化钼气体传感器的硬质基底如硅、陶瓷等不利于气体大量吸附,因此器件对三甲胺的工作温度较高。纸的多孔结构有利于暴露气敏材料及气体扩散,增加材料表面气体分压,加快反应速率,因此基于纸基的气敏元件有望在低温下实现良好响应。

本课题将利用纸作为气体传感器的基底,利用水热法合成氧化钼纳米棒并在纸上进行气敏元件组装,测试元件在低温环境下对三甲胺的气敏性能,并对结果进行讨论,分析器件低温胺敏性能的影响因素,实现对胺类气体的低温检测。

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2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

主要任务:

1、文献调研,了解国内外相关研究概况和发展趋势,了解选题与社会、健康、安全、成本以及环境等因素的关系;

2、采用水热法合成MoO3-x纳米棒,掌握水热法合成纳米材料的技术及材料基本标准、测试方法。

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

第1-3周:查阅相关文献资料,完成英文翻译。明确研究内容,了解研究所需原料、仪器和设备。确定技术方案,并完成开题报告;

第4-6周:整理资料,在任务书的基础上,设计研究方案,确定切实可行的实验技术路线,了解相关的结构和性能的测试方法;撰写开题报告,开题答辩;

第7-9周:按照设计方案,制备MoO3-x纳米棒材料,并分别进行纸基气敏元件组装与氧化铝硬质基地气敏元件组装;

第10-12周:对制备的气敏元件进行微观结构表征与气敏性能测试;

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4. 主要参考文献

  1. Zhang W B, Qu Q, Lai K. High-mobilitytransport anisotropy in few-layer MoO3 and its origin. ACS Applied Materials and Interfaces,2017, 9(2): 1702-1709.

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