摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
符号说明 | 第10-14页 |
1 绪论 | 第14-25页 |
·引言 | 第14页 |
·导电高分子简介 | 第14-15页 |
·聚吡咯 | 第15-17页 |
·聚吡咯的结构及合成方法 | 第15页 |
·聚吡咯的掺杂 | 第15-17页 |
·聚吡咯包覆型导电纸 | 第17-20页 |
·导电纸的制备 | 第17-18页 |
·导电纸的应用 | 第18-19页 |
·导电纸的导电环境稳定性 | 第19-20页 |
·导电纸未来研究方向 | 第20页 |
·阳离子化聚乙烯醇纤维 | 第20-23页 |
·纤维阳离子化的方法 | 第21页 |
·阳离子聚乙烯醇纤维研究进展 | 第21-23页 |
·本论文的研究意义、创新点及主要内容 | 第23-25页 |
·本课题的研究意义及创新点 | 第23页 |
·本课题的研究内容 | 第23-25页 |
2 聚吡咯/聚乙烯醇导电纤维的制备及结构表征 | 第25-40页 |
·引言 | 第25页 |
·聚吡咯/聚乙烯醇导电纤维实验部分 | 第25-26页 |
·实验原料及试剂 | 第25页 |
·实验仪器与设备 | 第25-26页 |
·聚吡咯/聚乙烯醇导电纤维的制备 | 第26页 |
·性能测试 | 第26-27页 |
·红外光谱(FT-IR) | 第26页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第26页 |
·原子力显微镜(AFM) | 第26-27页 |
·X-射线光电子能谱(XPS) | 第27页 |
·元素分析 | 第27页 |
·热重分析(TG) | 第27页 |
·结果与讨论 | 第27-38页 |
·聚吡咯在PVA纤维上吸附机理 | 第27-28页 |
·聚吡咯/聚乙烯醇纤维红外光谱分析 | 第28-30页 |
·聚吡咯/聚乙烯醇纤维扫描电镜分析 | 第30-32页 |
·聚吡咯/聚乙烯醇纤维原子力显微镜分析 | 第32-33页 |
·聚吡咯/聚乙烯醇纤维XPS分析 | 第33-36页 |
·聚吡咯/聚乙烯醇纤维元素含量分析 | 第36页 |
·聚吡咯/聚乙烯醇纤维热稳定性分析 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
3 聚吡咯/聚乙烯醇与植物纤维复合导电纸的性能研究 | 第40-53页 |
·引言 | 第40页 |
·聚吡咯/聚乙烯醇与植物纤维复合导电纸实验部分 | 第40-41页 |
·实验原料与试剂 | 第40页 |
·实验仪器及设备 | 第40-41页 |
·聚吡咯/聚乙烯醇与植物纤维复合导电纸的制备 | 第41页 |
·性能检测 | 第41-42页 |
·纸张表面电阻率 | 第41页 |
·纸张抗张强度 | 第41-42页 |
·纸张耐折强度 | 第42页 |
·纸张扫描电镜检测 | 第42页 |
·聚吡咯在纤维上的吸附率 | 第42页 |
·结果与讨论 | 第42-51页 |
·制备工艺对纸张导电性能的影响 | 第42-46页 |
·纸张导电性能的稳定性 | 第46-48页 |
·制备条件对纸张力学强度的影响 | 第48-51页 |
·聚吡咯/聚乙烯醇与植物纤维复合导电纸的表面形貌 | 第51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
4 聚吡咯/阳离子聚乙烯醇导电纤维的制备及在纸张上的应用 | 第53-65页 |
·引言 | 第53页 |
·聚吡咯/阳离子聚乙烯醇导电纤维制备实验部分 | 第53-55页 |
·实验原料及试剂 | 第53-54页 |
·实验仪器与设备 | 第54页 |
·聚吡咯/阳离子聚乙烯醇与植物纤维复合导电纸的制备 | 第54-55页 |
·性能测试 | 第55-56页 |
·红外光谱(FTIR) | 第55页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第55页 |
·纤维表面电荷的测定 | 第55页 |
·纤维接枝率的测定 | 第55-56页 |
·聚吡咯在阳离子PVA纤维上的吸附率 | 第56页 |
·纸张表面电阻率 | 第56页 |
·纸张抗张强度 | 第56页 |
·纸张耐折强度 | 第56页 |
·结果与讨论 | 第56-64页 |
·红外光谱检测分析 | 第56-57页 |
·扫描电镜检测分析 | 第57-59页 |
·制备条件对纤维表面电荷密度的影响 | 第59-61页 |
·阳离子PVA纤维对纸张导电性能的影响 | 第61-62页 |
·阳离子PVA纤维对纸张力学性能的影响 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
5 结论与展望 | 第65-67页 |
·结论 | 第65-66页 |
·进一步的工作及展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第73-74页 |