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环保型介质中电泳显示用黑色纳米粒子的改性

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-40页
    1.1 引言第10页
    1.2 电泳显示技术概况第10-20页
        1.2.1 电泳显示原理第10-12页
        1.2.2 电泳显示技术的特性第12-13页
        1.2.3 电泳显示技术的分类第13-20页
    1.3 电泳显示技术国内外发展状况第20-26页
        1.3.1 国外发展状况第20-22页
        1.3.2 国内发展状况第22-26页
    1.4 电泳分散液组成第26-32页
        1.4.1 分散介质第27页
        1.4.2 电泳粒子第27-28页
        1.4.3 电荷控制剂第28-31页
        1.4.4 分散稳定剂第31-32页
    1.5 黑粒子的改性与制备第32-38页
        1.5.1 炭黑粒子的氧化改性第33-34页
        1.5.2 分散剂改性第34-35页
        1.5.3 聚合物接枝改性第35-37页
        1.5.4 其他黑粒子的制备第37-38页
    1.6 论文的研究意义和主要内容第38-40页
        1.6.1 论文的研究意义第38页
        1.6.2 论文的主要内容第38-40页
第二章 丙烯酸酯类聚合物改性炭黑第40-68页
    2.1 引言第40-41页
    2.2 实验部分第41-46页
        2.2.1 实验原料和仪器第41-42页
        2.2.2 炭黑的氧化第42-43页
        2.2.3 炭黑的羟甲基化第43页
        2.2.4 聚丙烯酸酯类接枝改性炭黑第43-44页
        2.2.5 原理型电泳显示器件的制备第44页
        2.2.6 测试与表征第44-46页
    2.3 结果与讨论第46-66页
        2.3.1 甲基丙烯酸酯聚合物改性炭黑及其性能研究第46-57页
        2.3.2 丙烯酰基类聚合物改性炭黑第57-66页
    2.4 本章小结第66-68页
第三章 非极性溶剂中高荷电量炭黑粒子的制备第68-84页
    3.1 引言第68页
    3.2 实验部分第68-71页
        3.2.1 实验原料和仪器第68-69页
        3.2.2 炭黑的氧化第69页
        3.2.3 CB-COOH分散液的制备第69页
        3.2.4 原理型电泳显示器件第69-70页
        3.2.5 测试与表征第70-71页
    3.3 结果与讨论第71-83页
        3.3.1 粒子在非极性溶剂中带电机理的研究第71-73页
        3.3.2 T151浓度对炭黑粒子带电量的影响第73-75页
        3.3.3 T151浓度对炭黑分散液分散稳定性的影响第75-79页
        3.3.4 炭黑分散液稳定分散的原因分析第79-81页
        3.3.5 改性炭黑粒子的电泳显示器性能第81-83页
    3.4 本章小结第83-84页
第四章 铜铬黑粒子的改性及在非极性溶剂中的带电行为第84-96页
    4.1 引言第84页
    4.2 实验部分第84-86页
        4.2.1 实验原料和仪器第84-85页
        4.2.2 SiO_2包覆铜铬黑粒子的制备第85-86页
        4.2.3 表面活性剂改性铜铬黑/SiO_2第86页
        4.2.4 原理型电泳显示器件的制备第86页
        4.2.5 测试与表征第86页
    4.3 结果与讨论第86-94页
        4.3.1 铜铬黑/SiO_2的结构与形貌第86-89页
        4.3.2 表面活性剂浓度对铜铬黑/SiO_2粒子带电行为的影响第89-93页
        4.3.3 改性粒子铜铬黑/SiO_2粒子在电泳显示中的应用第93-94页
    4.4 本章小结第94-96页
第五章 环保型微胶囊的制备及其在电泳显示中的应用第96-108页
    5.1 引言第96页
    5.2 实验部分第96-99页
        5.2.1 实验原料与仪器第96-97页
        5.2.2 微胶囊制备第97-98页
        5.2.3 电泳显示器件的制备第98页
        5.2.4 测试与表征第98-99页
    5.3 结果与讨论第99-106页
    5.4 本章小结第106-108页
第六章 结论、创新点和展望第108-111页
    6.1 本文结论第108-109页
    6.2 本文创新点第109-110页
    6.3 展望第110-111页
参考文献第111-124页
发表论文和参加科研情况说明第124-125页
致谢第125-126页

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