阳离子聚丙烯酸酯掺杂作用下聚吡咯/木质纤维导电纸的制备及性能研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
符号说明 | 第10-14页 |
1 绪论 | 第14-26页 |
·功能纸与特种纸 | 第14页 |
·导电纸概述 | 第14页 |
·木质纤维 | 第14页 |
·导电纸的制造方法 | 第14页 |
·导电纸的应用领域 | 第14页 |
·导电高分子概述 | 第14-16页 |
·导电聚吡咯 | 第16-20页 |
·聚吡咯分子的结构 | 第16-17页 |
·聚吡咯的合成方法 | 第17-18页 |
·聚吡咯的聚合机理 | 第18页 |
·聚吡咯的导电机理 | 第18-19页 |
·聚吡咯的掺杂机理 | 第19-20页 |
·聚吡咯的应用领域 | 第20页 |
·高分子表面活性剂 | 第20-24页 |
·高分子表面活性剂简述 | 第21页 |
·高分子表面活性剂的分类 | 第21页 |
·高分子表面活性剂的结构 | 第21-22页 |
·高分子表面活性剂的合成 | 第22-23页 |
·高分子表面活性剂的性质 | 第23-24页 |
·高分子表面活性剂的应用 | 第24页 |
·本论文的研究意义、内容及创新点 | 第24-26页 |
·本论文的研究意义 | 第24-25页 |
·本论文的研究内容 | 第25页 |
·本论文的创新点 | 第25-26页 |
2 阳离子聚丙烯酸酯表面活性剂的制备及性能 | 第26-40页 |
·引言 | 第26页 |
·实验部分 | 第26-28页 |
·实验原料及试剂 | 第26页 |
·实验仪器与设备 | 第26-27页 |
·阳离子聚丙烯酸酯表面活性剂(CPS)的合成 | 第27-28页 |
·结构表征与性能测试 | 第28-29页 |
·相对分子量测试 | 第28页 |
·傅立叶红外光谱(FT-IR) | 第28页 |
·核磁共振氢谱(1H-NMR) | 第28页 |
·表面张力测试 | 第28页 |
·荧光光谱(FLD) | 第28-29页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第29页 |
·胶束粒径及粒径分布(DLS) | 第29页 |
·结果与讨论 | 第29-38页 |
·相对分子量 | 第29页 |
·红外光谱(FT-IR)分析 | 第29-30页 |
·核磁共振氢谱(1H-NMR) | 第30-31页 |
·聚合物的表面张力分析 | 第31-32页 |
·聚合物的聚集行为分析 | 第32-36页 |
·聚集体胶束微观形貌分析 | 第36-37页 |
·聚集体胶束的粒径分析 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
3 聚吡咯/木质纤维复合导电纸的制备及性能 | 第40-67页 |
·引言 | 第40页 |
·实验部分 | 第40-42页 |
·实验原料及试剂 | 第40页 |
·实验仪器与设备 | 第40-41页 |
·天然纤维的制备及吡咯的提纯 | 第41-42页 |
·PPy /木质纤维复合导电纤维的合成 | 第42页 |
·PPy/木质纤维复合导电纸的合成 | 第42页 |
·结构表征与性能测试 | 第42-45页 |
·红外光谱(FT-IR) | 第42页 |
·天然纤维对CPS的吸附测试 | 第42-43页 |
·导电纸导电性测定 | 第43页 |
·导电纸元素分析 | 第43页 |
·X-射线电子能谱(XPS) | 第43页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第43页 |
·原子力显微镜(AFM) | 第43-44页 |
·热稳定性测试(TG) | 第44页 |
·导电纸导电稳定性测试 | 第44页 |
·导电纸强度测定 | 第44-45页 |
·结果与讨论 | 第45-65页 |
·红外光谱(FT-IR)分析 | 第45页 |
·CPS在天然纤维上的吸附情况 | 第45-46页 |
·导电纸的电阻率分析 | 第46-47页 |
·导电纸的元素分析 | 第47页 |
·导电纸的XPS分析 | 第47-54页 |
·导电纸微观形貌(SEM) 分析 | 第54-56页 |
·导电纸原子力(AFM)分析 | 第56-57页 |
·导电纸的TG分析 | 第57-58页 |
·影响导电纸电阻率的因素 | 第58-62页 |
·导电纸导电稳定性分析 | 第62-63页 |
·导电纸的力学强度分析 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
4 结论与展望 | 第67-69页 |
·总结 | 第67-68页 |
·进一步的工作 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第76-77页 |