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核壳型铁磁性粒子/聚吡咯复合材料的制备及其性能研究

第一章 文献综述第1-32页
   ·导电高分子简介第10-17页
     ·导电高分子的定义第10-11页
     ·导电高分子的分类第11-12页
     ·导电高分子的性质第12-14页
     ·导电机理第14页
     ·导电高聚物的合成方法第14-16页
     ·可溶性导电高聚物的合成第16-17页
   ·导电高分子复合材料第17-29页
     ·导电高分子与通用高分子的复合第18-19页
     ·导电高分子一无机粒子复合材料第19-29页
       ·SiO2/导电高分子纳米复合材料第19-22页
       ·磁性粒子/导电高分子纳米复合材料第22-29页
   ·导电高分子的应用第29-31页
   ·选题目的及意义第31页
   ·课题研究方案第31-32页
第二章 实验部分第32-38页
   ·实验部分第32-33页
     ·实验原料规格第32-33页
     ·实验所用仪器型号及厂家第33页
   ·Fe3O4纳米粒子的制备第33页
   ·铁粉/聚吡咯复合材料的制备第33-35页
     ·铁粉粒子的表面处理第34页
     ·铁粉/聚吡咯复合材料的制备第34-35页
   ·Fe304/聚吡咯复合材料的制备第35-36页
     ·Fe304纳米粒子的表面处理第35页
     ·Fe304/聚吡咯复合材料的制备第35-36页
   ·复合材料的结构与形貌表征第36-37页
     ·电镜形貌表征第36-37页
       ·铁粉、Fe304粒子及聚吡咯粒子的形貌表征第36页
       ·经表面处理过的铁粉、Fe304粒子形貌表征第36页
       ·复合材料的形貌表征第36-37页
     ·红外FT_IR表征第37页
     ·X.射线衍射XRD表征第37页
     ·xPS表征第37页
     ·铁元素含量的测定第37页
   ·复合材料的性能测试第37-38页
     ·电性能测试第37-38页
     ·磁性能测试第38页
第三章 结果与讨论(之一)第38-53页
   ·铁粉/聚吡咯复合材料的结构与形貌第38-45页
     ·铁粉电镜照片分析第39页
     ·经过表面处理的铁粉电镜照片分析第39-41页
     ·铁粉/聚吡咯复合材料的形貌表征第41-45页
   ·铁粉/聚吡咯复合材料的电性能研究第45-51页
     ·氧化剂用量对铁粉/聚吡咯复合材料电性能的影响第45-47页
     ·掺杂剂用量对铁粉/聚吡咯复合材料电性能的影响第47-48页
     ·铁粉用量对铁粉/聚吡咯复合材料电性能的影响第48-50页
     ·成型压力对铁粉/聚吡咯复合材料电性能的影响第50-51页
   ·铁粉/聚吡咯复合材料的磁性能研究第51-53页
第四章 结果与讨论(之二)第53-64页
   ·Fe304粒子的表面有机化处理及其Fe304/聚吡咯复合材料形貌的研究第53-55页
   ·Fe304/醇/聚吡咯复合材料体系第55-64页
     ·复合材料的形貌研究第55-56页
     ·复合材料的XPS谱图第56-57页
     ·复合材料的红外谱图第57-58页
     ·复合材料的XKD谱图第58-59页
     ·复合材料的电性能研究第59-60页
     ·复合材料的磁性能研究第60-62页
     ·复合材料环境稳定性的研究第62-64页
第五章 结果与讨论(之三)第64-84页
   ·Fe304粒子及Fe3044/聚吡咯复合材料的形貌第65-68页
   ·Fe304/FeCl3/聚吡咯复合材料的红外表征第68-70页
   ·复合材料的XPs谱图第70-71页
   ·复合材料的jXPS谱图第71-72页
   ·不同浓度的FeCl3溶液对复合材料性能的影响第72-76页
     ·FeCl3溶液的浓度对复合材料电性能的影响第72-74页
     ·FeCl3溶液的浓度对复合材料磁性能的影响第74-76页
   ·复合材料的电性能与体系中Fe304含量间的关系第76-78页
   ·复合材料的磁性能与体系中Fe304含量间的关系第78-80页
   ·复合材料的环境稳定性研究第80-81页
   ·Fe304/醇/聚吡咯复合材料体系与Fe304/FeCl3/聚H比咯复合材料体系在性能方面的比较第81-83页
     ·电性能的研究第81-82页
     ·磁性能的研究第82-83页
   ·Fe304/聚吡咯体系与铁粉/聚吡咯体系的比较第83-84页
第六章 结论第84页
参考文献第84-90页
致谢第90-91页

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