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聚吡咯基导电复合材料的制备及其性能研究

中文摘要第1-4页
Abstract第4-11页
第一章 前言第11-55页
   ·从"绝缘体"到"合成金属"第11-12页
   ·导电高分子材料第12-13页
   ·导电高分子的分类及其电学特性第13-14页
   ·电子导电高分子第14-23页
     ·电子导电高分子导电机理及结构特征第15-20页
     ·掺杂剂、掺杂量与电导率之间的关系第20-22页
     ·温度与电子导电聚合物电导率之间的关系第22-23页
     ·聚合物电导率与分子共轭链长度之间的关系第23页
   ·聚吡咯简介第23-35页
     ·聚吡咯的导电性质第24-25页
     ·聚吡咯的制备方法第25-29页
     ·影响聚吡咯的导电因素第29-32页
     ·聚吡咯的研究方法第32-35页
   ·聚吡咯研究进展第35-44页
     ·制备可溶性聚吡咯第35-40页
     ·聚吡咯复合材料第40-42页
     ·聚吡咯的应用第42-44页
   ·本学位论文选题目的及意义第44-46页
 参考文献第46-55页
第二章 木质素磺酸钠掺杂水分散聚吡咯的制备及导电性能研究第55-73页
   ·引言第55-59页
   ·实验部分第59-60页
     ·原料第59页
     ·实验仪器第59-60页
   ·聚吡咯的合成第60页
   ·分析与表征第60-62页
     ·红外光谱分析第60-61页
     ·紫外-可见光谱分析第61页
     ·热失重分析第61页
     ·X射线衍射分析第61页
     ·形貌分析第61页
     ·纳米粒子ζ电位测定第61页
     ·室温电导率测试第61页
     ·样品电导率温度依赖性测定第61-62页
   ·结果与讨论第62-70页
     ·光谱分析第62-63页
     ·形貌及分散性分析第63-65页
     ·热失重分析第65-66页
     ·室温电导率分析第66-67页
     ·电导率温度依赖性分析第67-69页
     ·样品的XRD分析第69-70页
   ·本章总结第70-71页
 参考文献第71-73页
第三章 "黑莓型"聚吡咯/粉煤灰复合微球的制备及其电、磁性能研究第73-92页
   ·引言第73-76页
   ·实验部分第76-77页
     ·实验原料第76页
     ·实验仪器第76-77页
   ·实验步骤第77-78页
     ·制备氨基功能化粉煤灰第77页
     ·PPy/A-FA复合材料的制备第77-78页
   ·分析与表征第78-79页
     ·红外光谱分析第78页
     ·热失重分析第78页
     ·X身寸线衍射分析第78页
  4形貌分析第78页
     ·室温电导率测试第78-79页
     ·样品电导率温度依赖性测定第79页
     ·样品磁性测定第79页
   ·结果与讨论第79-89页
     ·红外光谱分析第79-80页
     ·X射线粉末衍射分析第80-81页
     ·热失重分析第81-82页
     ·形貌分析第82-84页
     ·PPy/A-FA复合材料室温电导率分析第84-86页
     ·PPy/A-FA复合材料电导率温度依赖性第86-88页
     ·PPy/A-FA复合材料磁性分析第88-89页
   ·本章结论第89-90页
 参考文献第90-92页
第四章 共轴管状埃洛石/聚吡咯纳米复合材料的制备及电化学性能研究第92-111页
   ·引言第92-93页
   ·实验部分第93-94页
     ·实验原料第93-94页
     ·实验仪器第94页
   ·实验步骤第94-96页
     ·制备表面功能化埃洛石第94页
     ·PPy/SAM-HNTs复合材料的制备第94-96页
   ·分析与表征第96-97页
     ·红外光谱分析第96页
     ·热失重分析第96页
     ·x射线衍射分析第96页
     ·形貌分析第96页
     ·室温电导率测试第96页
     ·样品电导率温度依赖性测定第96页
     ·电化学性能测试第96-97页
   ·结果与讨论第97-107页
     ·FT-IR光谱分析第97页
     ·x射线粉末衍射分析第97-98页
     ·热失重分析第98-99页
     ·形貌分析第99-101页
     ·PPy/SAM-HNTs复合材料室温电导率第101-102页
     ·PPy/SAM-HNTs复合材料电导率温度依赖性第102-104页
     ·PPy/SAM-HNTs复合材料电化学性能研究第104-107页
   ·结论第107-109页
 参考文献第109-111页
第五章 聚吡咯/石墨烯层状纳米复合材料的制备及其在超级电容器中的应用第111-128页
   ·引言第111-114页
   ·实验原料第114-115页
   ·实验步骤第115-117页
     ·氨基功能化石墨烯的制备第115页
     ·PPy/SAM-GNS纳米复合材料的制备第115-116页
     ·PPy/SAM-GNS电极的制备第116-117页
   ·分析与表征第117-118页
     ·拉曼光谱分析第117页
     ·热失重分析第117页
     ·形貌分析第117页
     ·室温电导率测试第117页
     ·样品电导率温度依赖性测定第117页
     ·电化学性能测试第117-118页
   ·结果与讨论第118-125页
     ·拉曼光谱分析第118页
     ·热重分析第118-119页
     ·形貌分析第119-121页
     ·室温电导率第121-122页
     ·PPy/SAM-GNS复合材料电化学性能研究第122-125页
   ·结论第125-126页
 参考文献第126-128页
第六章 全文总结第128-130页
攻读博士期间研究成果第130-131页
致谢第131页

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