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不同形貌聚吡咯的合成与表征

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第13-28页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 聚吡咯的结构第14-15页
    1.3 聚吡咯的合成机理第15-16页
    1.4 聚吡咯的合成方法第16-18页
        1.4.1 电化学氧化法第17页
        1.4.2 化学氧化法第17-18页
    1.5 聚吡咯的形貌控制第18-22页
        1.5.1 无模板法第19页
        1.5.2 模板法第19-22页
    1.6 聚吡咯的导电性能及其影响因素第22-23页
        1.6.1 氧化剂的影响第22-23页
        1.6.2 温度的影响第23页
        1.6.3 其他因素的影响第23页
    1.7 聚吡咯的应用第23-26页
        1.7.1 聚吡咯在传感器件领域的应用第23-24页
        1.7.2 聚吡咯在能源材料领域的应用第24页
        1.7.3 聚吡咯在电磁屏蔽领域的应用第24-25页
        1.7.4 聚吡咯在金属防腐领域的应用第25-26页
    1.8 课题的研究内容及意义第26-28页
        1.8.1 课题的研究意义第26页
        1.8.2 课题的研究内容第26-28页
第二章 颗粒状聚吡咯产物的合成与表征第28-38页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验部分第28-32页
        2.2.1 实验原料第28-29页
        2.2.2 实验设备第29-30页
        2.2.3 在乙醇/水混合溶液中制备E-PPy产物第30-31页
        2.2.4 E-PPy产物的综合表征第31页
        2.2.5 E-PPy产物的电导率测试第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-36页
        2.3.1 E-PPy产物的化学结构分析第32-33页
        2.3.2 醇水比对E-PPy产物的微观形貌的影响第33-35页
        2.3.3 醇水比对E-PPy产量的影响第35-36页
        2.3.4 醇水比对E-PPy电导率的影响因素研究第36页
    2.4 本章小结第36-38页
第三章 从颗粒到薄膜状的聚吡咯产物的合成与表征第38-48页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验部分第38-41页
        3.2.1 实验原料第38页
        3.2.2 实验设备第38-39页
        3.2.3 在乙腈/水混合溶液中制备A-PPy产物第39-40页
        3.2.4 A-PPy产物的综合表征第40页
        3.2.5 A-PPy产物的电导率测试第40-41页
    3.3 结果与讨论第41-46页
        3.3.1. A-PPy产物的化学结构分析第41-42页
        3.3.2. 腈水比对A-PPy微观形貌的影响第42-44页
        3.3.3 腈水比及不同氧化剂对A-PPy产量的影响第44-45页
        3.3.4 腈水比及不同氧化剂对A-PPy电导率的影响第45-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第四章 线状PPy的合成与表征第48-60页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验部分第48-51页
        4.2.1 实验原料第48页
        4.2.2 实验设备第48-49页
        4.2.3 在CTAB/水混合溶液中制备C-PPy产物第49-50页
        4.2.4 C-PPy产物的综合表征第50-51页
        4.2.5 C-PPy产物的电导率测试第51页
    4.3 结果与讨论第51-58页
        4.3.1 C-PPy产物的化学结构分析第51-52页
        4.3.2 各因素对C-PPy微观形貌与电导率的影响第52-58页
    4.5 本章小结第58-60页
第五章 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60页
    5.2 展望第60-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-73页
攻读硕士学位期间发表的论文第73页

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