摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第10-37页 |
1.1 石墨烯 | 第10-15页 |
1.1.1 石墨烯简介 | 第10-12页 |
1.1.2 石墨烯的制备方法 | 第12-15页 |
1.1.2.1―由下而上‖法 | 第12-13页 |
1.1.2.2―由上而下‖法 | 第13-15页 |
1.2 导电聚合物 | 第15-21页 |
1.2.1 导电聚合物简介 | 第15-16页 |
1.2.2 导电聚合物的导电机理 | 第16-18页 |
1.2.2.1 结构要求 | 第16-17页 |
1.2.2.2 掺杂 | 第17-18页 |
1.2.3 导电聚合物的应用及发展趋势 | 第18-19页 |
1.2.3.1 基于导电聚合物的电催化剂 | 第18页 |
1.2.3.2 基于导电聚合物的光催化剂 | 第18-19页 |
1.2.3.3 基于导电聚合物的传感器 | 第19页 |
1.2.3.4 基于导电聚合物的塑料电池和超级电容器 | 第19页 |
1.2.4 吲哚类导电聚合物的研究 | 第19-21页 |
1.3 石墨烯纳米复合材料 | 第21-23页 |
1.3.1 石墨烯纳米复合材料简介 | 第21-22页 |
1.3.2 石墨烯/导电聚合物纳米复合材料 | 第22-23页 |
1.4 电致变色 | 第23-28页 |
1.4.1 电致变色材料及其分类 | 第23-24页 |
1.4.2 电致变色器件构造及原理 | 第24-25页 |
1.4.3 电致变色器件的应用 | 第25-28页 |
1.4.3.1 电致变色智能窗 | 第25-26页 |
1.4.3.2 无眩反光镜 | 第26-27页 |
1.4.3.3 电致变色显示器 | 第27页 |
1.4.3.4 其他领域的应用 | 第27-28页 |
1.5 论文工作的提出和主要内容 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-37页 |
第二章 实验方法 | 第37-41页 |
2.1 试剂与仪器 | 第37页 |
2.1.1 主要试剂 | 第37页 |
2.1.2 实验仪器 | 第37页 |
2.2 聚合物膜的制备 | 第37-39页 |
2.2.1 电化学聚合 | 第37-38页 |
2.2.2 电解质溶液 | 第38-39页 |
2.2.3 聚合物的荧光量子产率 | 第39页 |
2.3 凝胶电解质的制备 | 第39页 |
2.4 电致变色器件的性能测试与表征 | 第39-40页 |
2.4.1 电化学性能测试 | 第39页 |
2.4.2 聚合物的着色效率 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-41页 |
第三章 基于石墨烯/聚(5-醛基吲哚)复合材料的电致变色性能 | 第41-62页 |
3.1 ERGO/P5FIn复合材料的电化学聚合 | 第42-45页 |
3.2 ERGO/P5FIn复合材料的电化学性能表征 | 第45-47页 |
3.3 ERGO/P5FIn复合材料的形貌表征及紫外光谱 | 第47-48页 |
3.4 ERGO/P5FIn复合材料的光谱电化学性能及理论计算 | 第48-50页 |
3.5 ERGO/P5FIn复合材料的动力学研究 | 第50-52页 |
3.6 ERGO/P5FIn/PEDOT器件电致变色的光谱电化学 | 第52-53页 |
3.7 ERGO/P5FIn/PEDOT器件的动力学 | 第53-54页 |
3.8 ERGO/P5FIn/PEDOT器件的开路记忆 | 第54-55页 |
3.9 ERGO/P5FIn/PEDOT器件的稳定性 | 第55-57页 |
3.10 本章小结 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
第四章 基于石墨烯/聚(6-羧基吲哚)复合材料电致变色器件的性能 | 第62-81页 |
4.1 ERGO/PICA复合材料的电化学聚合 | 第63-64页 |
4.2 ERGO/PICA复合材料的SEM表征 | 第64-65页 |
4.3 ERGO/PICA复合材料的荧光及光谱电化学性能 | 第65-69页 |
4.4 ERGO/PICA复合材料电致变色器件的光谱电化学性能 | 第69-71页 |
4.5 ERGO/PICA/ERGO电致变色器件的动力学研究 | 第71-73页 |
4.6 ERGO/PICA/PEDOT电致变色器件的开路记忆效应 | 第73-74页 |
4.7 ERGO/PICA/ERGO电致变色器件的稳定性 | 第74-76页 |
4.8 本章小结 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
结论 | 第81-83页 |
附录论文图表索引 | 第83-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读硕士学位期间已发表或待发的学术论文目录 | 第87-88页 |