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 |