摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-34页 |
·引言 | 第11页 |
·聚苯胺的研究进展 | 第11-22页 |
·聚苯胺的发展历史 | 第11-12页 |
·目前聚苯胺国内外研究的热点 | 第12-13页 |
·聚苯胺的结构 | 第13-14页 |
·聚苯胺的基本性质 | 第14-15页 |
·聚苯胺的合成方法 | 第15-17页 |
·聚苯胺的掺杂方法 | 第17-19页 |
·聚苯胺的应用前景 | 第19-20页 |
·聚苯胺存在的问题 | 第20-22页 |
·聚苯胺纳米复合材料的研究进展 | 第22-27页 |
·概述 | 第22页 |
·聚苯胺纳米复合材料的制备方法 | 第22-25页 |
·聚苯胺纳米复合材料的应用前景 | 第25-27页 |
·论文选题的目的和意义及本课题的研究内容 | 第27-28页 |
·论文选题的目的和意义 | 第27-28页 |
·本课题的研究内容 | 第28页 |
参考文献 | 第28-34页 |
第二章 实验药品和实验仪器 | 第34-37页 |
·实验药品 | 第34-35页 |
·实验仪器及设备 | 第35页 |
·结构与性能表征 | 第35-37页 |
第三章 掺杂态导电聚苯胺的制备及表征 | 第37-47页 |
·引言 | 第37页 |
·实验部分 | 第37-38页 |
·实验原理 | 第37页 |
·掺杂态导电聚苯胺的合成 | 第37-38页 |
·结果与讨论 | 第38-40页 |
·不同掺杂剂对聚苯胺(PANI)电导率的影响 | 第38页 |
·不同氧化剂对聚苯胺(PANI)电导率的影响 | 第38-39页 |
·反应温度对聚苯胺(PANI)电导率的影响 | 第39-40页 |
·反应时间对聚苯胺电导率的影响 | 第40页 |
·聚苯胺的表征 | 第40-45页 |
·红外光谱(FT-IR)分析 | 第40-41页 |
·紫外可见光谱分析 | 第41-42页 |
·透射电镜(TEM)分析 | 第42-43页 |
·X-射线(XRD)分析 | 第43-44页 |
·热失重(TGA)分析 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-47页 |
第四章 聚苯胺/纳米石墨薄片/La~(3+)纳米复合材料的制备及导电性能 | 第47-56页 |
·引言 | 第47页 |
·实验部分 | 第47-48页 |
·纳米石墨薄片的制备 | 第47页 |
·聚苯胺/纳米石墨薄片/La~(3+)三元纳米复合材料的制备 | 第47-48页 |
·结果与讨论 | 第48-54页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第48页 |
·透射电镜(TEM)分析 | 第48-49页 |
·红外光谱(FT-IR)分析 | 第49-50页 |
·紫外光谱(UV-vis)分析 | 第50-51页 |
·X-射线(XRD)分析 | 第51-52页 |
·热失重(TG)分析 | 第52-53页 |
·NanoGs 用量对纳米复合材料导电率的影响 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-56页 |
第五章 聚苯胺/纳米石墨薄片/Eu~(3+)纳米薄膜材料的制备及其性能研究 | 第56-64页 |
·引言 | 第56-57页 |
·实验部分 | 第57-58页 |
·纳米石墨薄片的制备 | 第57页 |
·聚苯胺/纳米石墨薄片/Eu~(3+)纳米薄膜材料的制备 | 第57-58页 |
·结果与讨论 | 第58-62页 |
·透射电镜(TEM)分析 | 第58页 |
·红外光谱(FT-IR)分析 | 第58-59页 |
·紫外光谱(UV-vis)分析 | 第59-60页 |
·X-射线衍射(XRD)分析 | 第60-61页 |
·热失重分析(TGA) | 第61-62页 |
·电导率的测定 | 第62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
第六章 聚苯胺/蒙脱土/La~(3+)纳米复合材料的合成及表征 | 第64-72页 |
·引言 | 第64-65页 |
·纳米复合材料的合成 | 第65页 |
·结果与讨论 | 第65-70页 |
·透射电镜(TEM)分析 | 第65-66页 |
·红外光谱(FT-IR)分析 | 第66-67页 |
·紫外光谱(UV-vis)分析 | 第67-68页 |
·X-射线(XRD)分析 | 第68-69页 |
·热失重(TG)分析 | 第69-70页 |
·电导率的测定 | 第70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
第七章 全文结论 | 第72-73页 |
硕士期间论文发表情况 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |