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聚苯胺的电化学降解研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第7-9页
1 绪论第9-23页
    1.1 导电高分子第9-10页
    1.2 聚苯胺简介第10-16页
        1.2.1 聚苯胺的结构第10页
        1.2.2 聚苯胺的掺杂与导电机理第10-12页
        1.2.3 聚苯胺的氧化还原行为第12-14页
        1.2.4 聚苯胺的合成方法第14-15页
        1.2.5 聚苯胺的应用第15-16页
    1.3 聚苯胺的修饰改性研究概况第16-18页
    1.4 金属掺杂聚苯胺的研究进展第18-19页
        1.4.1 PANI/金属纳米复合材料第18-19页
        1.4.2 PANI-金属配合聚合物第19页
    1.5 聚苯胺电化学稳定性的研究进展第19-21页
    1.6 选题意义与研究内容第21-22页
        1.6.1 选题意义第21-22页
        1.6.2 研究内容第22页
    1.7 选题创新点第22-23页
2 实验第23-27页
    2.1 实验试剂、仪器及材料处理第23-24页
        2.1.1 实验试剂第23页
        2.1.2 实验仪器第23-24页
        2.1.3 实验材料及处理第24页
    2.2 实验内容与方法第24-27页
        2.2.1 聚苯胺膜的制备第24-25页
        2.2.2 电化学测试第25页
        2.2.3 微观分析第25-27页
3 实验结果与讨论第27-60页
    3.1 PANI-H_2SO_4膜的基础电化学稳定性研究第27-33页
        3.1.1 PANI-H_2SO_4形貌及红外吸收光谱第27-28页
        3.1.2 PANI-H_2SO_4的循环伏安行为第28页
        3.1.3 PANI-H_2SO_4的极化曲线第28-29页
        3.1.4 PANI-H_2SO_4的电化学阻抗谱第29-31页
        3.1.5 PANI-H_2SO_4的电化学降解第31-33页
    3.2 PANI 膜电化学稳定性的主要影响因素第33-44页
        3.2.1 pH 对 PANI-H_2SO_4膜电化学稳定性的影响第33-36页
        3.2.2 电化学极化对 PANI-H_2SO_4膜电化学稳定性的影响第36-40页
        3.2.3 对阴离子对 PANI 膜电化学稳定性的影响第40-44页
    3.3 铜离子对 PANI-H_2SO_4膜电化学稳定性的影响第44-60页
        3.3.1 掺杂铜离子对 PANI-H_2SO_4膜电化学稳定性的影响第45-53页
        3.3.2 电解质中的铜离子对 PANI-H_2SO_4膜电化学稳定性的影响第53-60页
4 结论与展望第60-62页
    4.1 结论第60-61页
    4.2 展望第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-72页

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