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比色湿敏型NCC/PAA膜的构筑及调控机制

致谢第3-4页
摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 选题来源第11页
    1.2 选题背景及依据第11-13页
    1.3 国内外研究现状第13-22页
        1.3.1 液晶材料在湿度传感中的应用第13-15页
        1.3.2 NCC的手性向列液晶效应第15-21页
            1.3.2.1 NCC手性液晶效应的形成第15-17页
            1.3.2.2 NCC液晶效应在聚合物中的组装第17-20页
            1.3.2.3 NCC液晶效应在聚合物中组装形成的湿敏光学材料第20-21页
        1.3.3 NCC在涂料中的应用第21-22页
    1.4 国内外关于NCC液晶效应研究中存在的问题第22-23页
    1.5 论文目的及创新点第23页
    1.6 论文主要研究内容及技术路线第23-25页
第二章 比色湿敏型NCC膜的制备及调控机制第25-46页
    2.1 前言第25-26页
    2.2 材料与方法第26-31页
        2.2.1 试验材料第26页
        2.2.2 NCC彩虹膜的制备及调控第26-29页
            2.2.2.1 具有手性向列液晶效应NCC的制备第26-27页
            2.2.2.2 NCC彩虹膜的制备第27-29页
            2.2.2.3 NCC彩虹膜的湿度调控第29页
        2.2.3 NCC彩虹膜的性能测试及表征第29-31页
            2.2.3.1 NCC胶体表面电化学状态测试第29-30页
            2.2.3.2 透射电子显微镜(TEM)测试第30页
            2.2.3.3 场发射扫描电镜(FE-SEM)测试第30页
            2.2.3.4 傅里叶红外变换光谱(FTIR)测试第30页
            2.2.3.5 X射线多晶衍射仪(XRD)测试第30页
            2.2.3.6 偏光显微镜(POM)测试第30-31页
            2.2.3.7 紫外-可见分光光度计(UV-Vis)测试第31页
    2.3 结果与分析第31-44页
        2.3.1 NCC表面电化学状态分析第31-33页
            2.3.1.1 Zeta电位分析第31-32页
            2.3.1.2 表面磺酸基(-OSO3-)分析第32-33页
        2.3.2 NCC悬浮液形貌分析第33-35页
        2.3.3 NCC彩虹膜自组装形貌分析第35-36页
        2.3.4 NCC彩虹膜的化学结构分析第36-37页
        2.3.5 NCC彩虹膜的晶型结构分析第37-39页
        2.3.6 NCC液晶效应分析第39-42页
        2.3.7 NCC彩虹膜的湿敏性分析第42-44页
            2.3.7.1 NCC彩虹膜的湿敏性第42-44页
            2.3.7.2 NCC彩虹膜的湿敏性调控机制第44页
    2.4 小结第44-46页
第三章 比色湿敏型NCC/PAA膜的制备及调控机制第46-68页
    3.1 前言第46页
    3.2 材料与方法第46-49页
        3.2.1 试验材料第46-47页
        3.2.2 NCC/PAA彩虹膜的制备与调控第47-48页
            3.2.2.1 NCC/PAA复合涂料的制备第47页
            3.2.2.2 NCC/PAA彩虹膜的制备第47页
            3.2.2.3 NCC/PAA彩虹膜的调控第47-48页
        3.2.3 NCC/PAA彩虹膜的性能测试与表征第48-49页
            3.2.3.1 场发射扫描电镜(FE-SEM)测试第48-49页
            3.2.3.2 傅里叶红外变换光谱(FTIR)测试第49页
            3.2.3.3 X射线多晶衍射仪(XRD)测试第49页
            3.2.3.4 紫外-可见分光光度计(UV-Vis)测试第49页
    3.3 结果与分析第49-66页
        3.3.1 NCC/PAA彩虹膜自组装形貌分析第49-52页
            3.3.1.1 NCC/PAA配比对NCC/PAA彩虹膜自组装形貌的影响第49-51页
            3.3.1.2 Na~+对NCC/PAA彩虹膜自组装形貌的影响第51页
            3.3.1.3 超声处理对NCC/PAA彩虹膜自组装形貌的影响第51-52页
        3.3.2 NCC/PAA彩虹膜化学结构分析第52-55页
            3.3.2.1 NCC/PAA配比对NCC/PAA彩虹膜化学结构的影响第52-53页
            3.3.2.2 Na~+对NCC/PAA彩虹膜化学结构的影响第53-54页
            3.3.2.3 超声处理对NCC/PAA彩虹膜化学结构的影响第54-55页
        3.3.3 NCC/PAA彩虹膜晶型结构分析第55-58页
            3.3.3.1 NCC/PAA配比对NCC/PAA彩虹膜晶型结构的影响第55-56页
            3.3.3.2 Na~+对NCC/PAA彩虹膜晶型结构的影响第56-57页
            3.3.3.3 超声处理对NCC/PAA彩虹膜晶型结构的影响第57-58页
        3.3.4 NCC/PAA彩虹膜湿敏性分析第58-64页
            3.3.4.1 NCC/PAA配比对NCC/PAA彩虹膜湿敏性的影响第58-60页
            3.3.4.2 Na~+对NCC/PAA彩虹膜湿敏性的影响第60-62页
            3.3.4.3 超声处理对NCC/PAA彩虹膜湿敏性的影响第62-64页
        3.3.5 NCC/PAA彩虹膜比色湿敏性调控机制分析第64-66页
    3.4 小结第66-68页
第四章 总结论与展望第68-71页
攻读学位期间发表的学术论文第71-72页
参考文献第72-78页

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