摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-37页 |
1. 1 引言 | 第11-12页 |
1. 2 酞菁及取代酞菁的合成 | 第12-17页 |
1. 3 酞菁薄膜的制备方法 | 第17-18页 |
1. 3. 1 真空沉积法 | 第17页 |
1. 3. 2 溶液法 | 第17页 |
1. 3. 3 Langmuir-Blodgett(LB)技术 | 第17-18页 |
1. 3. 4 电化学沉积法 | 第18页 |
1. 4 酞菁及其衍生物在材料领域的应用 | 第18-28页 |
1. 4. 1 有机光电导领域的应用 | 第19-23页 |
1. 4. 1. 1 有机光电导体(Organic photoconductors,OPC) | 第19页 |
1. 4. 1. 2 酞菁及其复合光电导材料 | 第19-21页 |
1. 4. 1. 3 复合光电导材料中的电荷转移 | 第21-23页 |
1. 4. 2 在有机太阳能电池领域的应用 | 第23-25页 |
1. 4. 3 在气敏传感领域的应用 | 第25-28页 |
1. 4. 3. 1 酞菁气敏性的影响因素 | 第25-27页 |
1. 4. 3. 2 气敏机理的研究 | 第27-28页 |
1. 5 课题的提出及其意义 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-37页 |
第二章 相转移法合成酯基取代酞菁铜及其性能研究 | 第37-55页 |
2. 1 相转移法合成酯基取代酞菁铜及表征 | 第37-42页 |
2. 1. 1 羧基酞菁铜的合成与纯化 | 第37-38页 |
2. 1. 2 酯基取代酞菁铜的合成与纯化 | 第38-39页 |
2. 1. 3 酯基取代酞菁铜的表征 | 第39-42页 |
2. 1. 3. 1 红外吸收表征 | 第39-40页 |
2. 1. 3. 2 核磁共振(氢谱)表征 | 第40-41页 |
2. 1. 3. 3 热失重分析表征 | 第41-42页 |
2. 1. 4 酯基取代酞菁铜的相转移法合成机理 | 第42页 |
2. 2 酯基取代酞菁铜的吸收光谱与X射线衍射谱 | 第42-45页 |
2. 2. 1 在溶液中的吸收光谱 | 第43-44页 |
2. 2. 2 在固体薄膜中的吸收光谱 | 第44-45页 |
2. 2. 3 固体薄膜X射线衍射谱 | 第45页 |
2. 3 酯基取代酞菁铜的光导性能 | 第45-47页 |
2. 3. 1 双层感光体的制备与光电导性能测试 | 第45-46页 |
2. 3. 2 酯基取代酞菁铜的光电导性能 | 第46-47页 |
2. 4 酯基取代酞菁铜LB膜的制备与气敏性 | 第47-53页 |
2. 4. 1 酯基取代酞菁铜LB膜的制备 | 第47页 |
2. 4. 2 π-A曲线 | 第47-48页 |
2. 4. 3 酯基取代酞菁铜LB膜的形貌表征 | 第48-50页 |
2. 4. 4 酯基取代酞菁铜LB膜的气敏性 | 第50-53页 |
2. 4. 4. 1 气敏元件的制备与气敏性能测试 | 第50-51页 |
2. 4. 4. 2 酯基取代酞菁铜的气敏性能 | 第51-53页 |
2. 5 本章结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-55页 |
第三章 共溶液法制备酞菁铜/纳米碳管复合材料及其性能研究 | 第55-71页 |
3. 1 纳米碳管的化学修饰及表征 | 第56-58页 |
3. 1. 1 纳米碳管的化学修饰 | 第56-57页 |
3. 1. 2 纳米碳管化学修饰产物的表征 | 第57-58页 |
3. 2 酞菁铜/纳米碳管复合材料的制备与光电导性能研究 | 第58-65页 |
3. 2. 1 纳米碳管/酞菁铜复合材料的制备 | 第58页 |
3. 2. 2 纳米碳管与有机物的相容性和在有机溶剂中的分散性 | 第58-59页 |
3. 2. 3 复合材料中存在的电子相互作用 | 第59-62页 |
3. 2. 4 双层感光体的制备与光电导性能测试 | 第62-63页 |
3. 2 . 5 酞菁铜/纳米碳管复合材料的光电导性能研究 | 第63-65页 |
3. 3 酯基取代酞菁铜/纳米碳管复合LB膜的制备与气敏性能 | 第65-69页 |
3. 3. 1 酯基取代酞菁铜/纳米碳管复合LB膜的制备 | 第66页 |
3. 3. 2 π-A曲线 | 第66-67页 |
3. 3. 3 酯基取代酞菁铜/修饰碳管复合LB膜的表观形貌 | 第67-68页 |
3. 3. 4 酯基取代酞菁铜/修饰碳管复合LB膜气敏性 | 第68-69页 |
3. 4 本章结论 | 第69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
第四章 溶液法制备酞菁/苝复合材料及其性能研究 | 第71-86页 |
4. 1 酯基取代苝的合成及表征 | 第71-74页 |
4. 1. 1 酯基取代苝的合成 | 第72页 |
4. 1. 2 酯基取代苝衍生物的表征 | 第72-74页 |
4. 1. 2. 1 红外吸收表征 | 第72-73页 |
4. 1. 2. 2 核磁共振(氢谱)表征 | 第73-74页 |
4. 2 酯基取代酞菁铜/酯基取代苝复合材料的制备与光电导性能研究 | 第74-81页 |
4. 2. 1 酯基取代酞菁铜/酯基取代苝复合材料的制备 | 第74页 |
4. 2. 2 溶液中的吸收光谱与荧光光谱 | 第74-75页 |
4. 2. 3 复合薄膜的表观形貌 | 第75-76页 |
4. 2. 4 复合薄膜的的吸收光谱与X射线衍射谱 | 第76-77页 |
4. 2. 5 双层光导体的制备及光导性测试 | 第77-78页 |
4. 2. 6 复合材料的光电导性能 | 第78-81页 |
4. 3 酯基取代酞菁铜/酯基取代苝复合LB膜 | 第81-84页 |
4. 3. 1 酯基取代酞菁铜/酯基取代苝复合LB膜的制备 | 第81-82页 |
4. 3. 2 π-A曲线 | 第82-83页 |
4. 3. 3 复合LB膜的表观形貌 | 第83-84页 |
4. 4 本章结论 | 第84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
第五章 主要结论 | 第86-88页 |
附录一 主要原料和试剂 | 第88-89页 |
附录二 测试仪器及制样方法 | 第89-91页 |
附录三 光导性能测试原理与性能评价 | 第91-94页 |
致谢 | 第94页 |