摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-31页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 导电聚合物的研究进展 | 第12-13页 |
1.3 聚苯胺的研究现状 | 第13-19页 |
1.3.1 聚苯胺的结构 | 第13-15页 |
1.3.2 聚苯胺的合成 | 第15-16页 |
1.3.3 聚苯胺的掺杂 | 第16-17页 |
1.3.4 聚苯胺的性质 | 第17-18页 |
1.3.5 聚苯胺的应用 | 第18-19页 |
1.4 导电聚苯胺/聚合物复合材料制备方法 | 第19-22页 |
1.4.1 共混法 | 第20-21页 |
1.4.2 熔融加工 | 第21页 |
1.4.3 原位聚合法 | 第21-22页 |
1.5 本课题的主要研究意义、内容和创新点 | 第22-23页 |
1.5.1 研究意义 | 第22页 |
1.5.2 研究内容 | 第22-23页 |
1.5.3 课题创新点 | 第23页 |
参考文献 | 第23-31页 |
第二章 柠檬酸掺杂聚苯胺的制备及其导电性能研究 | 第31-43页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 实验部分 | 第32-34页 |
2.2.1 实验材料与仪器 | 第32页 |
2.2.2 实验内容 | 第32-33页 |
2.2.3 测试方法 | 第33-34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-41页 |
2.3.1 聚苯胺的聚合反应条件对产物导电性能的影响 | 第34-37页 |
2.3.1.1 nAPS: nANI对聚苯胺导电性能的影响 | 第34-35页 |
2.3.1.2 CCA对聚苯胺导电性能的影响 | 第35页 |
2.3.1.3 反应温度对聚苯胺导电性能的影响 | 第35-36页 |
2.3.1.4 反应时间对聚苯胺导电性能的影响 | 第36-37页 |
2.3.2 柠檬酸掺杂聚苯胺表征 | 第37-40页 |
2.3.2.1 FTIR分析 | 第37-38页 |
2.3.2.2 UV-Vis分析 | 第38页 |
2.3.2.3 XPS分析 | 第38-39页 |
2.3.2.4 TGA | 第39-40页 |
2.3.3 掺杂态聚苯胺导电性能的热稳定性 | 第40-41页 |
2.4 本章小结 | 第41页 |
参考文献 | 第41-43页 |
第三章 聚苯胺/聚丙烯酸酯复合乳液的制备及应用 | 第43-68页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 实验部分 | 第44-48页 |
3.2.1 实验材料与仪器 | 第44-46页 |
3.2.2 实验内容 | 第46-47页 |
3.2.3 测试方法 | 第47-48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-63页 |
3.3.1 MAS对PANI/PA复合物的影响 | 第48-52页 |
3.3.1.1 MAS对PANI/PA复合乳液稳定性影响 | 第48-49页 |
3.3.1.2 MAS对PANI/PA复合膜分散性的影响 | 第49页 |
3.3.1.3 MAS对PANI/PA复合膜相容性的影响 | 第49-50页 |
3.3.1.4 MAS用量对PANI/PA复合膜导电性能的影响 | 第50-51页 |
3.3.1.5 MAS用量对PANI/PA复合膜机械性能的影响 | 第51-52页 |
3.3.2 苯胺对PANI/PA复合膜的影响 | 第52-60页 |
3.3.2.1 FTIR分析 | 第52-53页 |
3.3.2.2 XPS分析 | 第53-55页 |
3.3.2.3 TEM分析 | 第55-56页 |
3.3.2.4 TGA | 第56-57页 |
3.3.2.5 苯胺用量对PANI/PA复合膜导电性能的影响 | 第57-59页 |
3.3.2.6 苯胺用量对PANI/PA复合膜机械性能的影响 | 第59-60页 |
3.3.3 PANI/PA复合乳液在织物抗静电中的应用 | 第60-63页 |
3.3.3.1 PANI/PA复合涂层织物FTIR分析 | 第60-61页 |
3.3.3.2 PANI/PA复合涂层织物UV-Vis分析 | 第61-62页 |
3.3.3.3 PANI/PA复合涂层织物SEM分析 | 第62页 |
3.3.3.4 PANI/PA复合涂层织物性能 | 第62-63页 |
3.4 本章小结 | 第63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
第四章 结论与展望 | 第68-70页 |
4.1 结论 | 第68-69页 |
4.2 展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
附录:攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第71页 |