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聚噻吩/碳复合材料的化学氧化法制备及导电性能的研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第12-13页
第一章 文献综述第13-27页
    1.1 聚噻吩合成方法及机理第13-20页
        1.1.1 聚噻吩的结构特征第13页
        1.1.2 化学氧化法第13-16页
        1.1.3 电化学合成法第16-17页
        1.1.4 界面聚合法第17-18页
        1.1.5 格氏反应法第18-19页
        1.1.6 固相聚合法第19页
        1.1.7 光致聚合法第19-20页
    1.2 聚噻吩/碳复合材料的概述第20-23页
        1.2.1 聚噻吩/碳复合材料的优势第20-21页
        1.2.2 聚噻吩/碳复合材料的制备方法第21-23页
    1.3 聚噻吩及其衍生物的应用第23-25页
        1.3.1 化学传感器第23页
        1.3.2 太阳能电池第23-24页
        1.3.3 超级电容器第24页
        1.3.4 电致变色器件第24-25页
        1.3.5 场效应晶体管第25页
    1.4 选题依据和研究内容第25-27页
        1.4.1 选题依据第25页
        1.4.2 研究内容与实验方案第25-27页
第二章 实验部分第27-31页
    2.1 实验试剂第27页
    2.2 实验仪器第27-28页
    2.3 样品制备第28页
        2.3.1 聚噻吩的制备第28页
        2.3.2 聚噻吩/碳复合材料的制备第28页
    2.4 样品表征第28-31页
        2.4.1 TG表征第28-29页
        2.4.2 FT-IR表征第29页
        2.4.3 SEM及EDS表征第29页
        2.4.4 UV-Vis表征第29页
        2.4.5 XRD表征第29-30页
        2.4.6 电导率表征第30-31页
第三章 反应条件对聚噻吩结构和导电性能的影响第31-49页
    3.1 噻吩浓度对聚噻吩结构及导电性能的影响第31-36页
        3.1.1 噻吩浓度对聚噻吩导电性能的影响第31-32页
        3.1.2 噻吩浓度对聚噻吩结构的影响第32-36页
    3.2 反应时间对聚噻吩结构及导电性能的影响第36-38页
        3.2.1 反应时间对聚噻吩导电性能的影响第36页
        3.2.2 反应时间对聚噻吩结构的影响第36-38页
    3.3 氧化剂与噻吩摩尔比对聚噻吩结构及导电性能的影响第38-42页
        3.3.1 氧化剂与噻吩摩尔比对聚噻吩导电性能的影响第38-39页
        3.3.2 氧化剂与噻吩摩尔比对聚噻吩结构的影响第39-42页
    3.4 反应温度对聚噻吩结构及性能的影响第42-44页
        3.4.1 反应温度对聚噻吩导电性能的影响第42页
        3.4.2 反应温度对聚噻吩结构的影响第42-44页
    3.5 后处理方式对聚噻吩结构及导电性能的影响第44-47页
        3.5.1 后处理方式对聚噻吩导电性能的影响第44-45页
        3.5.2 后处理方式对聚噻吩结构的影响第45-47页
    3.6 聚噻吩结构与电导率之间的关系第47-48页
    3.7 本章小结第48-49页
第四章 碳纳米管对聚噻吩复合材料结构和性能的影响第49-59页
    4.1 碳纳米管对聚噻吩复合材料导电性能的影响第49-55页
        4.1.1 碳纳米管对聚噻吩复合材料导电性能的影响第49-51页
        4.1.2 聚噻吩-碳纳米管复合材料导电机理的推测第51-55页
    4.2 碳纳米管对聚噻吩复合材料热稳定性的影响第55-57页
    4.3 本章小结第57-59页
第五章 石墨烯对聚噻吩复合材料结构和性能的影响第59-67页
    5.1 石墨烯对聚噻吩复合材料导电性能的影响第59-63页
        5.1.1 石墨烯对聚噻吩复合材料导电性能的影响第59-60页
        5.1.2 聚噻吩/石墨烯复合材料导电机理的推测第60-63页
    5.2 石墨烯对聚噻吩复合材料热稳定性的影响第63-64页
    5.3 不同碳材料对聚噻吩性能的对比第64-65页
    5.4 本章小结第65-67页
第六章 论文结论和建议第67-71页
    6.1 论文结论第67-68页
    6.2 创新性说明第68页
    6.3 下一步工作建议第68-71页
参考文献第71-79页
致谢第79-81页
攻读学位期间发表的学术论文第81页

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