中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
·杂多酸 | 第10-12页 |
·杂多酸的重要性质 | 第10-11页 |
·杂多酸的通性 | 第10页 |
·杂多酸的酸性 | 第10页 |
·杂多酸的的质子导电性 | 第10-11页 |
·杂多酸的稳定性 | 第11页 |
·杂多酸的氧化还原性 | 第11页 |
·杂多酸的应用 | 第11-12页 |
·杂多酸在光电磁学方面的应用 | 第11页 |
·杂多酸在医药领域的应用 | 第11页 |
·杂多酸在催化领域的应用 | 第11-12页 |
·杂多酸在固体化学方面的应用 | 第12页 |
·杂多酸/有机高聚物复合材料 | 第12-15页 |
·有机高聚物 | 第12页 |
·高聚物的定义 | 第12页 |
·高聚物的基本特点 | 第12页 |
·复合材料的定义 | 第12-13页 |
·杂多酸/有机高聚物复合材料 | 第13-15页 |
·杂多酸/有机高聚物薄膜 | 第13页 |
·杂多酸/有机高聚物纤维 | 第13-14页 |
·杂多酸/有机高聚物复合材料的性质及其应用 | 第14-15页 |
·导电性及在可逆电池中作阴极材料 | 第14页 |
·电致变色性与光致变色性及光电变色材料 | 第14页 |
·生物活性及药物化学方面应用 | 第14-15页 |
·本论文立题思想 | 第15-16页 |
·主要试剂,装置及测试 | 第16-18页 |
·主要试剂 | 第16页 |
·装置及测试 | 第16-18页 |
第二章 钒取代 Keggin 型钨硅酸/聚乙烯醇复合材料光致变色性能比较研究 | 第18-39页 |
·引言 | 第18-19页 |
·实验 | 第19页 |
·钒取代 Keggin 型钨硅酸的制备 | 第19页 |
·聚乙烯醇溶液的配制 | 第19页 |
·钒取代 Keggin 型钨硅酸/聚乙烯醇复合材料的制备 | 第19页 |
·结果与讨论 | 第19-38页 |
·钒取代 Keggin 型钨硅酸/聚乙烯醇复合薄膜的表征 | 第19-27页 |
·红外光谱(IR) | 第19-22页 |
·X-射线粉末衍射(XRD) | 第22-24页 |
·可见吸收光谱(Vis)及电子自旋共振谱(ESR) | 第24-27页 |
·钒取代 Keggin 型钨硅酸/聚乙烯醇复合纤维的表征 | 第27-36页 |
·红外光谱(IR) | 第27-30页 |
·X-射线粉末衍射(XRD) | 第30-31页 |
·扫描电镜(SEM) | 第31-32页 |
·可见吸收光谱(Vis)及电子自旋共振谱(ESR) | 第32-36页 |
·钒取代 Keggin 型钨硅酸/聚乙烯醇复合材料的光致变色机理 | 第36-38页 |
·小结 | 第38-39页 |
第三章 钒取代 Keggin 型钨硅酸/聚乙烯醇复合材料热致变色性能比较研究 | 第39-57页 |
·引言 | 第39页 |
·实验 | 第39页 |
·结果与讨论 | 第39-56页 |
·钒取代 Keggin 型钨硅酸/聚乙烯醇复合薄膜的表征 | 第39-47页 |
·红外光谱(IR) | 第39-42页 |
·X-射线粉末衍射(XRD) | 第42-43页 |
·可见吸收光谱(Vis)及电子自旋共振谱(ESR) | 第43-46页 |
·热重分析(TGA) | 第46-47页 |
·钒取代 Keggin 型钨硅酸/聚乙烯醇复合纤维的表征 | 第47-54页 |
·红外光谱(IR) | 第47-50页 |
·X-射线粉末衍射(XRD) | 第50页 |
·扫描电镜(SEM)照片 | 第50-51页 |
·可见吸收光谱(Vis)及电子自旋共振谱(ESR) | 第51-54页 |
·钒取代 Keggin 型钨硅酸/聚乙烯醇复合材料的光致变色机理 | 第54-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
第四章 钒取代 Keggin 型钨硅酸/聚乙烯醇复合纤维溶胀性能比较研究 | 第57-63页 |
·引言 | 第57页 |
·实验 | 第57页 |
·结果与讨论 | 第57-62页 |
·复合纤维的表征 | 第57页 |
·复合纤维溶胀性能的比较研究 | 第57-62页 |
·多酸含量的影响 | 第58-59页 |
·热处理温度的影响 | 第59页 |
·热处理时间的影响 | 第59-60页 |
·多酸结构的影响 | 第60-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
结论与展望 | 第63-65页 |
本文的主要结论 | 第63-64页 |
今后工作的展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
在学期间公开发表论文及著作情况 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |