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导电高分子纳米结构的构筑及其在纳米传感器方面的应用

第一章 绪论第8-58页
    1.1 导电高分子概述第8-27页
        1.1.1 高分子的发展第8-9页
        1.1.2 导电高分子的种类第9-11页
        1.1.3 导电高分子的发现第11-12页
        1.1.4 导电高分子的掺杂第12-17页
        1.1.5 杂环导电高分子的合成第17-19页
            1.1.5.1 化学氧化聚合法第17-18页
            1.1.5.2 电化学氧化聚合法第18页
            1.1.5.3 金属催化偶连聚合法第18-19页
            1.1.5.4 固态偶连聚合法第19页
        1.1.6 导电高分子的应用第19-27页
            1.1.6.1 导电高分子发光二极管第20-22页
            1.1.6.2 导电高分子场效应晶体管第22-24页
            1.1.6.3 导电高分子电变色器件第24-26页
            1.1.6.4 可反复充放电电池第26-27页
    1.2 导电高分子的图案化第27-48页
        1.2.1 导电高分子图案化的目的第27-28页
        1.2.2 导电高分子图案化的方法第28-48页
            1.2.2.1 微米和亚微米尺度上的导电高分子图案化方法第28-39页
                1.2.2.1.1 区域选择性的电化学聚合第28-29页
                1.2.2.1.2 扫描电化学显微镜沉积第29-31页
                1.2.2.1.3 光化学图案化方法第31-35页
                1.2.2.1.4 非化学反应性的技术第35-39页
            1.2.2.2 纳米的尺度上导电高分子的合成及图案化第39-48页
                1.2.2.2.1 合成的方法第39-41页
                1.2.2.2.2 纳米构造的方法第41-48页
    1.3 导电高分子纳米传感器第48-51页
    1.4 本论文的选题目的与意义第51-52页
    参考文献第52-58页
第二章 在微电极之间构造导电高分子的纳米线第58-73页
    2.1 研究背景及目的第58-59页
    2.2 实验部分第59-60页
        2.2.1 试剂与仪器第59-60页
    2.3 结果与讨论第60-70页
        2.3.1 提高聚吡咯导电高分子表面粘附力的方法的研究第60-61页
        2.3.2 聚吡咯导电高分子纳米结构的构造过程第61-64页
        2.3.3 聚吡咯导电高分子纳米结构的性质研究第64-70页
    2.4 本章小结第70页
    参考文献第70-73页
第三章 通过共聚技巧的导电高分子图案化及其在构造全高分子纳米传感器方面的应用第73-93页
    3.1 研究背景及目的第73-75页
    3.2 实验部分第75-76页
        3.2.1 试剂及仪器第75-76页
        3.2.2 沉积方法第76页
    3.3 结果与讨论第76-89页
        3.3.1 构造方法及结构表征第76-86页
        3.3.2 性能研究第86-89页
    3.4 本章小结第89页
    参考文献第89-93页
第四章 用纳米压印方法构造导电高分子纳米结构极其在低价构筑纳米传感器方面的应用第93-107页
    4.1 研究背景及目的第93-95页
    4.2 实验部分第95-96页
        4.2.1 试剂与仪器第95-96页
    4.3 结果与讨论第96-103页
    4.4 本章小节第103-104页
    参考文献第104-107页
简历(含发表文章)第107-109页
致谢第109-111页
摘要第111-114页
Abstract第114页

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