摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 前言 | 第11页 |
1.2 UV固化导电油墨 | 第11-16页 |
1.2.1 UV固化导电油墨的组成 | 第12-13页 |
1.2.2 导电油墨的导电机理 | 第13-15页 |
1.2.3 纳米银的粒径尺寸和分散均一性对UV导电油墨导电性能的影响 | 第15-16页 |
1.3 纳米银的绿色合成方法 | 第16-19页 |
1.4 植物提取物还原制备纳米银 | 第19-22页 |
1.4.1 植物天然有效成分提取方法 | 第19-21页 |
1.4.2 植物纤维细胞 | 第21-22页 |
1.5 本文研究内容 | 第22-25页 |
第二章 葡萄糖还原制备纳米银UV固化导电油墨 | 第25-39页 |
2.1 前言 | 第25页 |
2.2 实验部分 | 第25-29页 |
2.2.1 原料与试剂 | 第25-26页 |
2.2.2 实验设备 | 第26页 |
2.2.3 实验方法 | 第26-27页 |
2.2.4 实验步骤 | 第27-29页 |
2.2.4.1 纳米银颗粒的制备 | 第27-28页 |
2.2.4.2 聚氨酯丙烯酸酯的制备 | 第28页 |
2.2.4.3 导电油墨的制备 | 第28页 |
2.2.4.4 导电油墨的导电性能测试 | 第28页 |
2.2.4.5 银纳米粒子的物理性能测试 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-37页 |
2.3.1 不同比例的PVP与AgNO_3对生成银纳米粒子的影响 | 第29-30页 |
2.3.2 不同反应温度对生成银纳米粒子的影响 | 第30-32页 |
2.3.3 获得的AgNPs的结构和形态 | 第32-33页 |
2.3.4 葡萄糖还原制备银纳米粒子的SEM和尺寸分布图 | 第33-34页 |
2.3.5 导电油墨的导电性 | 第34-35页 |
2.3.6 导电油墨的物理性能 | 第35-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 利用玉米秸秆提取物合成制备纳米银 | 第39-55页 |
3.1 前言 | 第39页 |
3.2 实验部分 | 第39-44页 |
3.2.1 实验药品 | 第39-40页 |
3.2.2 实验仪器 | 第40页 |
3.2.3 实验方法 | 第40-41页 |
3.2.4 实验内容 | 第41-44页 |
3.2.4.1 玉米秸秆的处理 | 第41页 |
3.2.4.2 合成纳米银 | 第41-42页 |
3.2.4.3 测试与表征 | 第42-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-54页 |
3.3.1 玉米秸秆提取物还原银纳米粒子反应前后红外光谱表征 | 第44-45页 |
3.3.2 超声细胞粉碎时间对生成的银纳米粒子的影响 | 第45-47页 |
3.3.3 反应时间对生成的银纳米粒子的影响 | 第47-49页 |
3.3.4 反应温度对生成的银纳米粒子的影响 | 第49-50页 |
3.3.5 不同反应物浓度对生成的银纳米粒子的影响 | 第50-52页 |
3.3.6 获得的AgNPs的结构和形态 | 第52-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 银包覆二氧化硅粉体的制备及其在UV固化导电油墨中的应用 | 第55-67页 |
4.1 前言 | 第55页 |
4.2 实验部分 | 第55-59页 |
4.2.1 实验药品 | 第55-56页 |
4.2.2 实验仪器 | 第56页 |
4.2.3 银包覆二氧化硅粉体的制备 | 第56-58页 |
4.2.4 导电油墨的制备 | 第58-59页 |
4.2.5 银包二氧化硅浆料导电性能测试 | 第59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-66页 |
4.3.1 二氧化硅的形貌和结构表征 | 第59-61页 |
4.3.2 获得的银包覆二氧化硅粒子的结构和形态 | 第61页 |
4.3.3 改性剂的用量对包覆效果影响 | 第61-63页 |
4.3.4 AgNO_3的浓度对银包覆实验结果的影响 | 第63-64页 |
4.3.5 银含量对银包覆实验结果的影响 | 第64-66页 |
4.3.6 成本核算 | 第66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
总结与展望 | 第67-69页 |
本文主要的研究工作和创新之处 | 第67-68页 |
展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-79页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附件 | 第82页 |