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改性细菌纤维素基复合导电材料的制备及其应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第9-15页
1 绪论第15-25页
    1.1 细菌纤维素的简介第15页
    1.2 细菌纤维素的结构和特性第15-17页
        1.2.1 细菌纤维素的结构第15-16页
        1.2.2 细菌纤维素的特征第16-17页
    1.3 细菌纤维素的改性第17-18页
        1.3.1 生物改性第17-18页
        1.3.2 化学改性第18页
    1.4 细菌纤维素基导电复合材料第18-21页
        1.4.1 细菌纤维素-聚苯胺导电复合材料第18-19页
        1.4.2 细菌纤维素-聚吡咯导电复合材料第19-20页
        1.4.3 细菌纤维素-石墨烯导电复合材料第20页
        1.4.4 细菌纤维素-碳纳米管导电复合材料第20-21页
    1.5 细菌纤维素的应用第21-23页
        1.5.1 BC在柔性显示器领域的应用第21页
        1.5.2 BC在生物医药领域的应用第21-22页
        1.5.3 BC在造纸工业的应用第22页
        1.5.4 BC在其他领域的应用第22-23页
    1.6 本课题研究意义及主要内容第23-25页
        1.6.1 本课题研究意义第23页
        1.6.2 本课题研究内容第23-25页
2 改性细菌纤维素/聚苯胺复合材料的制备及应用研究第25-50页
    2.1 前言第25页
    2.2 实验部分第25-29页
        2.2.1 实验原料第25页
        2.2.2 实验仪器设备第25-26页
        2.2.3 改性细菌纤维素/聚苯胺复合材料的制备第26-29页
    2.3 结构表征与性能测试第29-31页
        2.3.1 红外光谱(FTIR)测试第29页
        2.3.2 透射电子显微镜(TEM)测试第29页
        2.3.3 扫描电镜(SEM)测试第29页
        2.3.4 电导率测试第29页
        2.3.5 热稳定性能测试第29页
        2.3.6 X射线衍射仪(XRD)测试第29-30页
        2.3.7 拉伸测试第30页
        2.3.8 有机元素分析第30页
        2.3.9 环氧值测定第30页
        2.3.10 X-射线光电子能谱仪分析第30页
        2.3.11 纸张表面电阻率的测定第30页
        2.3.12 纸张抗张强度的测定第30页
        2.3.13 纸张耐折强度的测定第30-31页
        2.3.14 纸张撕裂指数测定第31页
    2.4 改性前后ECIP/BC/PANI复合材料性能研究的结果与讨论第31-39页
        2.4.1 红外光谱分析第31页
        2.4.2 TEM图谱分析第31-33页
        2.4.3 SEM图谱分析第33页
        2.4.4 有机元素分析第33-34页
        2.4.5 XPS分析第34-37页
        2.4.6 热稳定性分析第37页
        2.4.7 导电率分析第37-38页
        2.4.8 XRD谱图第38页
        2.4.9 力学性能分析第38-39页
    2.5 不同ECIP含量ECIP/BC/PANI复合材料性能研究的结果与讨论第39-45页
        2.5.1 SEM图谱分析第39-40页
        2.5.2 有机元素分析第40-41页
        2.5.3 环氧值测定结果分析第41页
        2.5.4 热稳定性分析第41-43页
        2.5.5 导电率分析第43-44页
        2.5.6 XRD分析第44页
        2.5.7 力学性能分析第44-45页
    2.6 改性细菌纤维素/聚苯胺复合材料的应用第45-48页
    2.7 本章小结第48-50页
3 改性细菌纤维素/聚苯胺/聚丙烯酰胺复合材料的制备及应用研究第50-65页
    3.1 前言第50页
    3.2 实验部分第50-53页
        3.2.1 实验原料第50-51页
        3.2.2 实验仪器设备第51页
        3.2.3 改性细菌纤维素/聚苯胺/聚丙烯酰胺复合材料的制备第51-52页
        3.2.4 BENI/PAM复合材料的合成机理第52-53页
    3.3 结构表征与性能测试第53-54页
        3.3.1 红外光谱(FTIR)测试第53页
        3.3.2 扫描电镜(SEM)测试第53页
        3.3.3 X射线衍射仪(XRD)测试第53页
        3.3.4 热稳定性能测试第53页
        3.3.5 拉伸测试第53页
        3.3.6 有机元素分析第53页
        3.3.7 电导率测试第53页
        3.3.8 紫外可见分光光谱(UV)测试第53页
        3.3.9 纸张表面电阻率的测定第53页
        3.3.10 纸张抗张强度的测定第53页
        3.3.11 纸张耐折强度的测定第53-54页
        3.3.12 纸张撕裂指数测定第54页
    3.4 结果与讨论第54-61页
        3.4.1 红外谱图分析第54-55页
        3.4.2 SEM图谱分析第55-56页
        3.4.3 XRD分析第56-57页
        3.4.4 热稳定性分析第57页
        3.4.5 力学性能分析第57-59页
        3.4.6 有机元素分析第59-60页
        3.4.7 导电率分析第60页
        3.4.8 紫外可见光谱分析第60-61页
    3.5 改性细菌纤维素/聚苯胺/聚丙烯酰胺的应用研究第61-63页
    3.6 本章小结第63-65页
4 改性细菌纤维素/聚苯胺/聚丙烯酰胺/碳纳米管复合材料的制备及性能研究第65-83页
    4.1 前言第65页
    4.2 实验部分第65-68页
        4.2.1 实验原料第65-66页
        4.2.2 实验仪器和设备第66页
        4.2.3 改性多壁碳纳米管的制备第66-67页
        4.2.4 改性细菌纤维素/聚苯胺/聚丙烯酰胺/碳纳米管复合材料的制备第67-68页
    4.3 结构表征与性能测试第68-69页
        4.3.1 红外光谱(FTIR)测试第68页
        4.3.2 扫描电镜(SEM)测试第68页
        4.3.3 X射线衍射仪(XRD)测试第68页
        4.3.4 热稳定性能测试第68页
        4.3.5 拉伸测试第68页
        4.3.6 电导率测试第68页
        4.3.7 紫外可见分光光谱(UV)测试第68页
        4.3.8 分散液稳定性测试第68-69页
        4.3.9 纸张表面电阻率的测定第69页
        4.3.10 纸张抗张强度的测定第69页
        4.3.11 纸张耐折强度的测定第69页
        4.3.12 纸张撕裂指数测定第69页
    4.4 改性碳纳米管性能研究的结果与讨论第69-74页
        4.4.1 碳纳米管中羧基含量的测定第69页
        4.4.2 红外谱图分析第69-70页
        4.4.3 SEM图分析第70-71页
        4.4.4 分散液稳定性分析第71页
        4.4.5 溶液稳定性分析第71-73页
        4.4.6 XRD分析第73-74页
    4.5 BENI/PAM/CNTs复合材料性能研究的结果与讨论第74-79页
        4.5.1 FTIR分析第74页
        4.5.2 SEM分析第74-75页
        4.5.3 XRD分析第75页
        4.5.4 热稳定性分析第75-77页
        4.5.5 力学性能分析第77页
        4.5.6 导电率分析第77-78页
        4.5.7 紫外可见光谱分析第78-79页
    4.6 改性细菌纤维素/聚苯胺/聚丙烯酰胺/碳纳米管的应用研究第79-81页
    4.7 本章小结第81-83页
5 结论第83-86页
    5.1 总结第83-84页
    5.2 创新点第84-85页
    5.3 进一步工作第85-86页
致谢第86-87页
参考文献第87-96页
攻读硕士期间发表的学术论文目录第96-97页

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