摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 微乳液的基本理论 | 第12-15页 |
1.1.1 微乳液的定义 | 第12页 |
1.1.2 微乳液的分类和结构 | 第12-13页 |
1.1.3 微乳液的制备方法 | 第13-14页 |
1.1.4 微乳液的应用 | 第14-15页 |
1.2 离子液体及其在微乳液体系的研究概况 | 第15-18页 |
1.2.1 离子液体概述 | 第15页 |
1.2.2 离子液体的组成及性质 | 第15-16页 |
1.2.3 离子液体的合成 | 第16页 |
1.2.4 离子液体的应用 | 第16-17页 |
1.2.5 离子液体在微乳液体系中的应用 | 第17-18页 |
1.3 聚苯胺 | 第18-22页 |
1.3.1 导电聚合物概述 | 第18页 |
1.3.2 聚苯胺的结构 | 第18-19页 |
1.3.3 聚苯胺的主要特性 | 第19-20页 |
1.3.4 苯胺的乳液聚合 | 第20-22页 |
1.4 复合电沉积 | 第22-24页 |
1.4.1 复合电沉积机理 | 第22页 |
1.4.2 纳米复合镀层的种类及结构 | 第22-23页 |
1.4.3 纳米颗粒的分散 | 第23页 |
1.4.4 表面活性剂在纳米材料中的应用 | 第23-24页 |
1.4.5 纳米材料在催化领域的应用 | 第24页 |
1.5 课题选择及意义 | 第24-26页 |
第2章 离子液体微乳液中K_4FE(CN)_6的电化学行为研究 | 第26-37页 |
2.1 实验部分 | 第27-30页 |
2.1.1 实验试剂 | 第27页 |
2.1.2 实验仪器 | 第27页 |
2.1.3 Ag/AgCl 参比电极的制备 | 第27-28页 |
2.1.4 离子液体微乳液的配制 | 第28-29页 |
2.1.5 K_4Fe(CN)_6 电化学行为的研究 | 第29-30页 |
2.2 结果与讨论 | 第30-36页 |
2.2.1 离子液体微乳液体系电化学窗口的测定 | 第30-31页 |
2.2.2 K_4Fe(CN)_6 离子液体微乳液体系中的CV 行为研究 | 第31-33页 |
2.2.3 扫描速度对K_4Fe(CN)_6 在离子液体微乳液体系电化学行为的影响 | 第33-35页 |
2.2.4 K_4Fe(CN)_6 浓度对其在离子液体微乳液体系电化学行为的影响 | 第35页 |
2.2.5 K_4Fe(CN)_6 在离子液体微乳液体系中的电化学反应阻抗研究 | 第35-36页 |
2.3 小结 | 第36-37页 |
第3章 反相微乳液体系合成导电聚苯胺 | 第37-46页 |
3.1 实验部分 | 第38-39页 |
3.1.1 实验试剂 | 第38页 |
3.1.2 实验仪器 | 第38页 |
3.1.3 GC 电极的处理 | 第38-39页 |
3.1.4 苯胺微乳液体系的配制 | 第39页 |
3.1.5 PANI 膜的制备 | 第39页 |
3.1.6 PANI 膜的CV 性能研究 | 第39页 |
3.1.7 PANI 膜微观形貌检测 | 第39页 |
3.2 结果与讨论 | 第39-44页 |
3.2.1 苯胺在微乳液体系中的CV 聚合行为研究 | 第39-41页 |
3.2.2 反相微乳液体系中H~+和苯胺浓度对其CV 聚合行为的影响 | 第41-43页 |
3.2.3 不同合成方法所得PANI 膜在盐酸底液中的CV 性能比较 | 第43页 |
3.2.4 PANI 膜的性能比较 | 第43-44页 |
3.3 小结 | 第44-46页 |
第4章 反相微乳液体系复合电沉积研究 | 第46-55页 |
4.1 实验部分 | 第46-49页 |
4.1.1 实验试剂 | 第46-47页 |
4.1.2 实验仪器 | 第47页 |
4.1.3 Pd 纳米颗粒的制备 | 第47页 |
4.1.4 微乳液的配制 | 第47-48页 |
4.1.5 电极处理 | 第48页 |
4.1.6 复合镀层制备 | 第48页 |
4.1.7 复合镀层的电化学性能测试 | 第48-49页 |
4.2 结果与讨论 | 第49-54页 |
4.2.1 Pd 纳米颗粒的制备 | 第49-50页 |
4.2.2 Au-Pd 复合镀层性能研究 | 第50-52页 |
4.2.3 Ni-Pd 复合镀层性能研究 | 第52-53页 |
4.2.4 不同Pd 纳米颗粒制备方法对所得复合镀层性能的影响 | 第53-54页 |
4.3 小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-65页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |