内容摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1 绪论 | 第13-27页 |
1.1 高分子碳纳米管复合材料的制备方法 | 第13-15页 |
1.1.1 传统方法 | 第13-14页 |
1.1.2 高分子复合材料制备的新方法 | 第14-15页 |
1.2 高分子-碳纳米管复合材料的提高导电性的工作 | 第15-19页 |
1.2.1 官能化碳纳米管提高其在高分子基体中的分散性 | 第15页 |
1.2.2 高分子对碳纳米管包覆作用对导电性的影响 | 第15页 |
1.2.3 导电的共填料或杂化填料设计 | 第15-16页 |
1.2.4 两个渗流和双渗流的概念 | 第16-17页 |
1.2.5 选择性局域分布的碳管网络 | 第17-18页 |
1.2.6 相容性与导电性 | 第18-19页 |
1.2.7 结晶与导电性 | 第19页 |
1.2.8 超分子方法 | 第19页 |
1.3 高分子-碳纳米管复合材料的应用 | 第19-25页 |
1.3.1 高分子-碳纳米管复合材料在TFT薄膜晶体管方面的应用 | 第19-21页 |
1.3.2 储能材料 | 第21-23页 |
1.3.3 超疏水性材料 | 第23-25页 |
1.3.4 其他方面应用 | 第25页 |
1.4 本文研究内容 | 第25-27页 |
2 类嵌段共聚物的合成及表征测试 | 第27-32页 |
2.1 实验部分 | 第27-28页 |
2.1.1 原料与试剂 | 第27页 |
2.1.2 合成 | 第27-28页 |
2.1.3 测试与表征方法 | 第28页 |
2.2 结果与讨论 | 第28-31页 |
2.2.1 预聚物的分子量及分子量分布 | 第28页 |
2.2.2 热重分析 | 第28-29页 |
2.2.3 差热扫描热量测定 | 第29-30页 |
2.2.4 SEM表征 | 第30-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
3 类嵌段共聚物/碳纳米管复合材料的制备及导电性机理研究 | 第32-45页 |
3.1 实验部分 | 第32-33页 |
3.1.1 原料与试剂 | 第32页 |
3.1.2 复合材料样品制备及测试 | 第32-33页 |
3.2 结果与讨论 | 第33-43页 |
3.2.1 导电性 | 第33-34页 |
3.2.2 载流子浓度和迁移率 | 第34-37页 |
3.2.3 SEM结果 | 第37-38页 |
3.2.4 红外光谱表征及分析 | 第38-40页 |
3.2.5 X射线光电子能谱测试及分析 | 第40-42页 |
3.2.6 XRD表征 | 第42-43页 |
3.3 导电机理 | 第43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
4 一种得到超低导电渗流阈值的方法:相容性高分子均聚物/类嵌段共聚物/碳纳米管复合材料的自组装 | 第45-53页 |
4.1 方法设计及导电机理 | 第45-46页 |
4.2 实验部分 | 第46-47页 |
4.2.1 原料与试剂 | 第46页 |
4.2.2 复合材料样品制备及测试 | 第46-47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-52页 |
4.3.1 导电性 | 第47页 |
4.3.2 SEM表征 | 第47-48页 |
4.3.3 DSC测试 | 第48-50页 |
4.3.4 XPS测试 | 第50-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
5 PMMA/PVC/MWNT与PMMA/PS/MWNT复合材料的超低阈值 | 第53-55页 |
5.1 实验部分 | 第53-54页 |
5.1.1 原料与试剂 | 第53页 |
5.1.2 复合材料样品制备及测试 | 第53-54页 |
5.2 结果与讨论 | 第54页 |
5.3 本章小结 | 第54-55页 |
6 结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-66页 |
已发表文章 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |