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微/纳米结构聚吡咯与聚苯胺的制备及性能研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-26页
 §1-1 导电聚合物第10-18页
  1-1-1 引言第10-11页
  1-1-2 导电聚吡咯第11-14页
   1-1-2-1 导电聚吡咯的结构第11页
   1-1-2-2 聚吡咯的掺杂机理第11-12页
   1-1-2-3 聚吡咯的合成方法第12-14页
  1-1-3 导电聚苯胺第14-18页
   1-1-3-1 聚苯胺的结构第14-15页
   1-1-3-2 聚苯胺的掺杂与导电第15页
   1-1-3-3 聚苯胺的合成方法第15-18页
 §1-2 聚合物一维微/纳米结构第18-22页
  1-2-1 前言第18页
  1-2-2 聚合物一维微纳米结构的合成方法第18-21页
   1-2-2-1 硬模板法第18-19页
   1-2-2-2 软模板法第19-20页
   1-2-2-3 无模板法第20-21页
   1-2-2-4 种子聚合法第21页
  1-2-3 导电高分子纳米材料的应用第21-22页
   1-2-3-1 分子导线第21页
   1-2-3-2 微驱动器第21页
   1-2-3-3 生物反应器、传感器第21-22页
 §1-3 锂离子二次电池的正极材料第22-24页
  1-3-1 引言第22页
  1-3-2 锂二次电池正极材料的要求第22-23页
  1-3-3 锂二次电池正极材料的进展第23-24页
   1-3-3-1 无机过渡金属氧化物第23页
   1-3-3-2 有机导电聚合物第23-24页
   1-3-3-3 有机硫化物第24页
  1-3-4 锂二次电池正极材料的展望第24页
 §1-4 本论文研究目的和内容第24-26页
第二章 聚吡咯微米带的合成与表征第26-42页
 §2-1 引言第26页
 §2-2 实验部分第26-28页
  2-2-1 实验原料与实验仪器第26-27页
  2-2-2 聚吡咯的合成第27页
  2-2-3 表征与测试第27-28页
 §2-3 结果与讨论第28-41页
  2-3-1 反应时间对 PPy 电导率的影响第28-29页
  2-3-2 氧化剂用量对 PPy 电导率的影响第29-30页
  2-3-3 盐酸用量对 PPy 电导率的影响第30页
  2-3-4 酸性媒介深黄 GG 用量对 PPy 电导率的影响及其元素分析第30-31页
  2-3-4 正交实验第31-33页
  2-3-5 聚吡咯的微观形貌第33-36页
   2-3-5-1 酸性媒介深黄 GG 对聚吡咯微观形貌的影响第33-34页
   2-3-5-2 盐酸用量对聚吡咯微观形貌的影响第34页
   2-3-5-3 洗涤方式对聚吡咯微观形貌的影响第34-35页
   2-3-5-4 氧化剂的加入方式和搅拌情况对 PPy 电导率及其微观形貌的影响第35-36页
   2-3-5-5 不同氧化剂对聚吡咯微观形貌的影响第36页
  2-3-6 聚吡咯的红外光谱分析第36-37页
  2-3-7 聚吡咯的 X 射线衍射分析第37-38页
  2-3-8 聚吡咯的热失重分析第38页
  2-3-9 聚吡咯微观形貌和宏观电导率的关系第38-39页
  2-3-10 聚吡咯微米带的形成机理第39-41页
 §2-4 本章小结第41-42页
第三章 聚苯胺微/纳米管的合成与表征第42-59页
 §3-1 引言第42页
 §3-2 实验部分第42-44页
  3-2-1 实验原料与实验仪器第42-43页
  3-2-2 聚苯胺的合成第43页
  3-2-3 表征与测试第43-44页
 §3-3 结果与讨论第44-58页
  3-3-1 反应时间对 PANI 电导率的影响第44页
  3-3-2 氧化剂用量对 PANI 电导率的影响第44-45页
  3-3-3 HCl 用量对 PANI 电导率的影响第45-46页
  3-3-4 掺杂剂对 PANI 电导率的影响第46-47页
  3-3-5 PANI 的正交实验第47-48页
  3-3-6 放置时间对 PANI 电导率的影响第48-49页
  3-3-7 PANI 的微观形貌第49-53页
   3-3-7-1 酸性媒介深 GG 用量对 PANI 微观形貌的影响第49页
   3-3-7-2 盐酸用量对 PANI 微观形貌的影响第49-50页
   3-3-7-3 洗涤方式对聚苯胺微观形貌的影响第50-51页
   3-3-7-4 氧化剂的加入方式和搅拌情况对 PANI 电导率及微观形貌的影响第51-52页
   3-3-7-5 其他掺杂剂对聚苯胺微观形貌的影响第52-53页
  3-3-8 聚苯胺的红外光谱分析结构第53-54页
  3-3-9 聚苯胺的紫外-可见光光谱分析第54页
  3-3-10 聚苯胺的X射线衍射分析第54-55页
  3-3-11 聚苯胺的热失重分析第55页
  3-3-12 聚苯胺微观形貌和宏观电导率的关系第55-56页
  3-3-13 聚苯胺微/纳米管的形成机理第56-58页
 §3-4 本章小结第58-59页
第四章 聚吡咯作锂二次电池正极材料的性能研究第59-69页
 §4-1 引言第59页
 §4-2 实验部分第59-62页
  4-2-1 实验原理第59-60页
  4-2-2 实验原料与仪器第60页
  4-2-3 锂/聚吡咯二次电池的制作第60-61页
  4-2-4 锂/聚吡咯二次电池的组装第61页
  4-2-5 测试与表征第61-62页
 §4-3 结果与讨论第62-67页
  4-3-1 PPy 正极的电化学性能第62-66页
   4-3-1-1 电池的充放电性能第62-64页
   4-3-1-2 PPy 正极材料的循环伏安分析第64-65页
   4-3-1-3 PPy 正极材料的交流阻抗分析第65-66页
  4-3-2 PPy 正极材料的扫描电镜分析第66-67页
 §4-4 本章小结第67-69页
第五章 结论第69-70页
参考文献第70-75页
致谢第75-76页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第76页

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