摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-40页 |
·引言 | 第11-12页 |
·导电聚苯胺的合成与掺杂导电机理 | 第12-17页 |
·导电聚苯胺的合成 | 第12-16页 |
·导电高分子的掺杂与导电机理 | 第16-17页 |
·聚苯胺的氧化还原过程 | 第17-31页 |
·聚苯胺的缓慢松弛(记忆效应) | 第19-24页 |
·对阴离子对聚苯胺氧化还原性质的影响 | 第24-28页 |
·纳米结构化对聚苯胺膜性能的影响 | 第28-29页 |
·掺杂剂对聚苯胺其它性能的影响 | 第29-30页 |
·溶剂影响 | 第30-31页 |
·聚苯胺气敏传感器 | 第31-38页 |
·气敏原理 | 第32-36页 |
·传感器的选择性 | 第36-37页 |
·传感器的灵敏度 | 第37-38页 |
·本课题的意义和主要研究内容 | 第38-40页 |
·课题意义 | 第38-39页 |
·主要研究内容 | 第39-40页 |
2 双电位阶跃技术研究聚苯胺膜还原过程的电性能变化 | 第40-54页 |
·引言 | 第40-41页 |
·研究方法 | 第41-49页 |
·电还原过程中的电位阶跃 | 第41-42页 |
·电还原过程中等效电路模型的确立 | 第42-44页 |
·数学模型的建立 | 第44-49页 |
·试剂和实验步骤 | 第49-50页 |
·试剂与仪器 | 第49页 |
·电合成聚苯胺膜 | 第49页 |
·双电位阶跃法 | 第49-50页 |
·结果与讨论 | 第50-53页 |
·还原时间与还原电位对聚苯胺膜的电阻与电容的影响 | 第50-51页 |
·膜厚的影响 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
3 异相模型研究电还原过程中聚苯胺膜内两相微结构的形成过程与其电性质变化之间的关系 | 第54-62页 |
·引言 | 第54-55页 |
·输渗理论中的尺度法则 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-61页 |
·还原过程中的记时电流曲线 | 第55-57页 |
·一种适用于聚苯胺膜电化学还原的异相模型 | 第57-58页 |
·导电聚苯胺的两阶段还原 | 第58页 |
·定量解释电性质的变化 | 第58-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
4 掺杂阴离子对聚苯胺膜输渗行为及气敏特征的影响 | 第62-73页 |
·引言 | 第62-63页 |
·试剂和实验步骤 | 第63-66页 |
·试剂与仪器 | 第63页 |
·电合成聚苯胺膜 | 第63页 |
·等效电路选择 | 第63-65页 |
·阶跃电流测量及数据拟合 | 第65页 |
·气敏实验 | 第65-66页 |
·结果与讨论 | 第66-72页 |
·掺杂剂对聚苯胺还原过程中输渗阀值的影响 | 第66-70页 |
·两种聚苯胺膜传感器对氨气的敏感特性 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
5 聚苯胺膜在乙腈溶液中深度还原处理对其输渗行为及其气敏性能的影响 | 第73-95页 |
·引言 | 第73页 |
·试验部分 | 第73-75页 |
·试剂与仪器 | 第73-74页 |
·电合成聚苯胺膜 | 第74页 |
·聚苯胺膜在有机溶剂中的动电位扫描 | 第74页 |
·电化学阻抗谱测量 | 第74-75页 |
·红外测量 | 第75页 |
·气敏试验 | 第75页 |
·实验结果及讨论 | 第75-94页 |
·有机溶剂中的循环伏安行为 | 第75-78页 |
·聚苯胺膜特殊循环伏安行为可能的解释 | 第78-86页 |
·深度还原的聚苯胺膜传感器的氨气敏感特性 | 第86-89页 |
·膜厚对处理效果的影响 | 第89-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
6 结论与展望 | 第95-99页 |
·全文总结 | 第95-97页 |
·展望 | 第97-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-114页 |
附录一:攻读博士学位期间发表和待发表的论文 | 第114页 |