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电极/微乳液体系的构建及相关电化学反应研究

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

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