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聚吡咯印迹复合膜材料的制备及其对HxPO43-x电控离子交换性能的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 ESIX技术第13-17页
        1.2.1 工作原理第13页
        1.2.2 技术优势及缺陷第13-14页
        1.2.3 研究现状第14-17页
    1.3 PPy材料第17-21页
        1.3.1 聚合单体选择第17页
        1.3.2 PPy材料制备方法第17页
        1.3.3 PPy材料合成机理第17-19页
        1.3.4 制备因素对PPy材料性能的影响第19-20页
        1.3.5 制备PPy材料的性能改善途径第20-21页
    1.4 本文选题依据及研究内容第21-23页
        1.4.1 选题依据第21-22页
        1.4.2 研究内容第22-23页
第二章 实验部分第23-29页
    2.1 实验药品及仪器第23-24页
        2.1.1 实验药品第23页
        2.1.2 实验仪器第23-24页
    2.2 材料制备第24页
    2.3 材料物理表征第24-25页
        2.3.1 FT-IR表征第24页
        2.3.2 SEM表征第24页
        2.3.3 XPS表征第24-25页
        2.3.4 XRD表征第25页
    2.4 电化学性能测试第25-26页
        2.4.1 电化学石英晶体微天平第25页
        2.4.2 循环伏安法测试第25页
        2.4.3 恒电位法测试第25-26页
    2.5 PPy膜材料的主要技术指标及物理意义第26-29页
第三章 PPy印迹膜材料的制备及其对H_xPO_4~(3-x)电控离子交换性能的研究第29-61页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验部分第29-30页
    3.3 物理表征结果及讨论第30-34页
        3.3.1 FT-IR表征第30页
        3.3.2 SEM表征第30-31页
        3.3.3 XPS表征第31-34页
    3.4 扫描电位窗口及离子嵌入(脱出)电位选择第34-36页
    3.5 不同制备条件下电沉积PPy膜材料的质量对比分析第36-37页
    3.6 不同制备条件下PPy膜材料的电化学性能测试结果及讨论第37-52页
        3.6.1 不同pH值制备条件下膜性能对比第37-42页
        3.6.2 不同NaH_2PO_4浓度制备条件下膜性能对比第42-46页
        3.6.3 不同吡咯单体浓度制备条件下膜性能对比第46-49页
        3.6.4 不同时间制备条件下膜性能对比第49-52页
    3.7 电解液环境对PPy膜材料电化学性能的影响第52-59页
        3.7.1 磷酸盐溶液的pH值对膜性能的影响第52-55页
        3.7.2 NaH_2PO_4溶液的浓度对膜材料性能的影响第55-57页
        3.7.3 电解液种类对膜材料性能的影响第57-59页
    3.8 小结第59-61页
第四章 PPy/CoNiLDH复合材料的制备及其对H_xPO_4~(3-x)电控离子交换性能的研究第61-69页
    4.1 引言第61页
    4.2 实验部分第61-62页
        4.2.1 PPy材料的制备第61-62页
        4.2.2 PPy/CoNiLDH复合材料的制备第62页
        4.2.3 PPy/CoNiLDH复合材料的电化学性能测试第62页
    4.3 结果及讨论第62-67页
        4.3.1 PPy/CoNiLDH复合材料的质量对比分析第62-63页
        4.3.2 PPy/CoNiLDH复合材料的物理表征第63-64页
        4.3.3 PPy/CoNiLDH复合材料的电化学性能测试结果与讨论第64-67页
    4.4 小结第67-69页
第五章 结论、创新点与展望第69-71页
    5.1 结论第69-70页
    5.2 创新点第70页
    5.3 展望第70-71页
参考文献第71-79页
致谢第79-81页
攻读硕士期间发表的学术论文第81页

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