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磁场对乳液法制备导电聚苯胺纳米纤维的形貌及性能影响

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
1 绪论第10-27页
   ·导电聚合物的概况第10页
   ·聚苯胺第10-19页
     ·PANI 的分子结构第10-11页
     ·PANI 的导电机理第11-12页
     ·PANI 的合成方法第12-15页
     ·PANI 的基本特性第15-17页
     ·PANI 的应用第17-19页
   ·PANI 纳米纤维的制备第19-21页
     ·“模板”法第19-20页
     ·无“模板”法第20-21页
   ·磁化学第21-25页
     ·磁化学在化学反应中的影响机理第22-24页
     ·磁场对 PANI 结构和性能的影响第24-25页
   ·本论文的目的意义和主要研究内容第25-27页
     ·目的意义第25-26页
     ·研究内容第26-27页
2 实验部分第27-30页
   ·主要原料第27页
   ·主要实验仪器设备第27-28页
   ·实验方法第28页
     ·PANI 纳米纤维的制备第28页
     ·磁场条件下 PANI 纳米纤维的制备第28页
     ·比较有、无磁场环境下制备的 PANI 纳米纤维的形貌第28页
     ·碳纸负载 PANI 电极的制备第28页
   ·性能测试与表征方法第28-30页
     ·产率的测定第28-29页
     ·PANI 电导率的测定第29页
     ·循环伏安曲线的测定第29页
     ·红外光谱分析(FT-IR)第29页
     ·X 射线衍射分析(XRD)第29页
     ·紫外可见光谱分析(UV-Vis)第29页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第29-30页
3 磁场条件下 APS/NACLO 复合氧化剂制备 PANI 纳米纤维及其性能研究第30-50页
   ·反应时间的选择第30-32页
     ·反应时间对 PANI 循环伏安曲线的影响第30-31页
     ·反应时间对 PANI 电导率的影响第31-32页
     ·反应时间对 PANI 产率的影响第32页
     ·反应时间对 PANI 各项性能影响小结第32页
   ·盐酸浓度的选择第32-35页
     ·盐酸浓度对 PANI 循环伏安曲线的影响第32-33页
     ·盐酸浓度对 PANI 电导率的影响第33-34页
     ·盐酸浓度对 PANI 产率的影响第34-35页
     ·盐酸浓度对 PANI 各项性能影响小结第35页
   ·乳化剂 SDBS 用量的选择第35-37页
     ·乳化剂 SDBS 用量对 PANI 循环伏安曲线的影响第35-36页
     ·乳化剂 SDBS 用量对 PANI 电导率的影响第36页
     ·乳化剂 SDBS 用量对 PANI 产率的影响第36-37页
     ·乳化剂用量对 PANI 各项性能影响小结第37页
   ·氧化剂 APS 的用量对 PANI 性能的影响第37-40页
     ·APS 对 PANI 循环伏安曲线的影响第37-38页
     ·APS 对 PANI 导电率的影响第38-39页
     ·APS 对 PANI 的产率的影响第39-40页
     ·APS 用量对 PANI 各项性能影响小结第40页
   ·NACLO 的用量对 PANI 性能的影响第40-42页
     ·NaClO 用量对 PANI 循环伏安的影响第40-41页
     ·NaClO 用量对 PANI 电导率的影响第41页
     ·NaClO 用量对 PANI 产率的影响第41-42页
     ·NaClO 用量对 PANI 各项性能影响小结第42页
   ·比较 APS/NACLO 复合氧化剂制备的 PANI 与单独 APS 制备的 PANI 的微观形貌、性能以及结构第42-45页
     ·微观形貌的比较第42-43页
     ·性能的比较第43-44页
     ·结构的比较第44-45页
   ·磁场对 PANI 纳米纤维的影响第45-50页
     ·磁场强度的选择第45-46页
     ·磁场对 PANI 形貌的影响第46页
     ·磁场对 PANI 电导率的影响第46-47页
     ·磁场对 PANI 交流阻抗的影响第47页
     ·磁场对 PANI 红外光谱的影响第47-49页
     ·磁场对 PANI 结晶度的影响第49-50页
4 结论与展望第50-51页
   ·结论第50页
   ·展望第50-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-57页
附录第57页
 A. 攻读硕士期间撰写和发表论文目录第57页
 B. 攻读硕士期间撰写和发表专利目录第57页

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