第一章 前言 | 第1-25页 |
·导电高分子材料 | 第8页 |
·聚苯胺的结构及掺杂 | 第8-11页 |
·聚苯胺的结构 | 第8-9页 |
·聚苯胺的掺杂 | 第9-11页 |
·聚苯胺的导电及聚合机理 | 第11-12页 |
·聚苯胺的导电机理 | 第11页 |
·聚苯胺的聚合机理 | 第11-12页 |
·聚苯胺合成存在的问题 | 第12页 |
·聚苯胺的改性研究进展 | 第12-20页 |
·聚苯胺的掺杂改性 | 第13页 |
·聚苯胺的嵌段接枝改性 | 第13-14页 |
·聚苯胺的复合改性 | 第14-20页 |
·乳液共混法 | 第15-16页 |
·原位乳液聚合法 | 第16-20页 |
·应用前景 | 第20-23页 |
·防静电及防腐蚀材料 | 第20-21页 |
·二次电池 | 第21页 |
·导电材料与导电复合材料 | 第21-22页 |
·分子导线和分子器件 | 第22页 |
·智能材料 | 第22-23页 |
·电磁场屏蔽 | 第23页 |
·课题研究的目的及意义 | 第23-25页 |
第二章 聚苯胺的合成及表征 | 第25-34页 |
·前言 | 第25-26页 |
·实验部分:可溶性聚苯胺的制备 | 第26-28页 |
·实验所用原料 | 第26页 |
·可溶性聚苯胺的制备 | 第26-28页 |
·溶液法制备掺杂态的聚苯胺 | 第26-27页 |
·乳液聚合制备可溶性聚苯胺 | 第27页 |
·十二烷基苯磺酸和盐酸复配制备可溶性聚苯胺 | 第27-28页 |
·测试分析与结果讨论 | 第28-33页 |
·测试分析 | 第28页 |
·结果讨论 | 第28-33页 |
·PANI产率的测定 | 第28-29页 |
·不同聚合方法对产物溶解性的影响 | 第29-30页 |
·不同掺杂态PANI电导率的测定 | 第30页 |
·本征态与掺杂态聚苯胺的红外光谱分析 | 第30-32页 |
·掺杂态PANI结晶性能的分析 | 第32-33页 |
·小结 | 第33-34页 |
第三章 PANI/PMMA导电复合材料的制备 | 第34-42页 |
·前言 | 第34页 |
·实验部分 | 第34-35页 |
·原料与试剂 | 第34-35页 |
·实验装置 | 第35页 |
·PMMA的实验制备方法 | 第35页 |
·PANI/PMMA的实验制备方法 | 第35页 |
·反应聚合机理的初步探讨 | 第35-36页 |
·实验条件对聚合反应的影响及确定 | 第36-41页 |
·DBSA对聚合反应的影响 | 第36-37页 |
·氧化剂APS对聚合反应的影响 | 第37-38页 |
·助溶剂对聚合反应的影响 | 第38-39页 |
·反应温度对聚合反应的影响 | 第39-40页 |
·低温反应时间对聚合反应的影响 | 第40页 |
·苯胺用量对聚合反应的影响 | 第40-41页 |
·小结 | 第41-42页 |
第四章 PANI/PMMA导电复合材料性能测试及分析 | 第42-55页 |
·测试项目 | 第42-43页 |
·测试结果分析 | 第43-54页 |
·透射电镜观察复合物形貌 | 第43-44页 |
·复合物PANI/PMMA的粒径分析 | 第44-45页 |
·复合物PANI/PMMA的红外分析 | 第45-47页 |
·XRD谱图表征 | 第47页 |
·XPS分析复合物中PANI的氧化及掺杂 | 第47-50页 |
·复合物PANI-DBSA/PMMA与PANI-DBSA的TG分析比较 | 第50-51页 |
·复合物PANI/PMMA的DSC分析 | 第51页 |
·复合物PANI/PMMA的介电性能分析 | 第51-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
第五章 不同掺杂态PANI/PMMA复合物溶解性能及电性能的分析 | 第55-61页 |
·前言 | 第55页 |
·实验部分 | 第55-56页 |
·实验原料 | 第55页 |
·PMMA的实验制备 | 第55页 |
·PANI/PMMA的实验制备方法 | 第55-56页 |
·测试分析 | 第56页 |
·结果讨论 | 第56-60页 |
·不同掺杂态PANI/PMMA复合物的溶解性能 | 第56-57页 |
·不同掺杂态PANI电导率的测定 | 第57-58页 |
·不同酸掺杂的复合物PANI/PMMA的介电性能分析 | 第58-60页 |
·介电常数与掺杂酸的关系 | 第58页 |
·介电损耗与掺杂酸的关系 | 第58-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
第六章 结论与展望 | 第61-63页 |
·结论 | 第61-62页 |
·展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
附录 | 第71页 |