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聚苯胺、聚吡咯及其复合物的红外辐射及微波性能研究

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-38页
    1.1 聚苯胺及聚吡咯简介第12-24页
        1.1.1 聚苯胺的研究历史与现状第13-14页
        1.1.2 聚吡咯的研究历史和现状第14-15页
        1.1.3 聚苯胺和聚吡咯的结构第15-17页
        1.1.4 聚苯胺和聚吡咯的掺杂机理第17-19页
        1.1.5 聚苯胺和聚吡咯的聚合机理第19-21页
        1.1.6 聚苯胺和聚吡咯的合成方法第21-23页
        1.1.7 聚苯胺和聚吡咯复合材料的合成第23页
        1.1.8 聚苯胺和聚吡咯的应用第23-24页
    1.2 红外辐射控制第24-30页
        1.2.1 红外辐射的机理第24-26页
        1.2.2 物体与辐射的相互作用第26-28页
        1.2.3 反射率的计算第28页
        1.2.4 常见的红外辐射控制材料第28-30页
    1.3 微波反射控制第30-34页
        1.3.1 微波材料的吸波机理第30页
        1.3.2 材料吸波规律第30-33页
        1.3.3 常见的微波反射控制材料第33-34页
    1.4 聚苯胺和聚吡咯在红外辐射及微波反射控制领域的应用第34-36页
        1.4.1 聚苯胺和聚吡咯在红外辐射及微波反射控制领域的研究历史第35页
        1.4.2 聚苯胺和聚吡咯作为红外辐射及微波反射控制材料的优缺点第35-36页
    1.5 本文的选题意义及研究内容第36-38页
2 樟脑磺酸掺杂聚苯胺的制备及其红外辐射和微波性能研究第38-56页
    2.1 聚苯胺的合成及掺杂第39-42页
        2.1.1 实验原料及仪器设备第39-40页
        2.1.2 本征态聚苯胺的合成第40-41页
        2.1.3 掺杂态聚苯胺的合成和加工过程第41-42页
    2.2 掺杂态聚苯胺的性能测试第42-55页
        2.2.1 测试方法第42-43页
        2.2.2 形貌分析第43-45页
        2.2.3 X射线衍射光谱第45-46页
        2.2.4 电导率测量第46-47页
        2.2.5 傅里叶红外光谱第47-48页
        2.2.6 红外反射光谱第48-52页
        2.2.7 微波性能测试第52-55页
    2.3 本章小结第55-56页
3 石墨烯/聚苯胺复合材料的制备及其微波性能研究第56-74页
    3.1 石墨烯/聚苯胺复合材料的制备第57-59页
        3.1.1 实验原料及仪器设备第57-58页
        3.1.2 石墨烯/聚苯胺复合材料的制备第58-59页
    3.2 石墨烯/聚苯胺复合材料的性能测试第59-71页
        3.2.1 测试方法第60页
        3.2.2 形貌分析第60-65页
        3.2.3 电导率测量第65-66页
        3.2.4 元素分析第66-67页
        3.2.5 微波性能测试第67-71页
    3.3 本章小结第71-74页
4 聚多巴胺/聚吡咯复合材料的制备及其微波性能研究第74-96页
    4.1 聚多巴胺/聚吡咯复合材料的制备第75-78页
        4.1.1 实验原料及仪器设备第75-76页
        4.1.2 聚多巴胺/聚吡咯粉体材料的制备第76-78页
        4.1.3 聚多巴胺/聚吡咯导电黏合剂的制备第78页
    4.2 聚多巴胺/聚吡咯复合材料的性能测试第78-94页
        4.2.1 测试方法第78-79页
        4.2.2 形貌分析第79-84页
        4.2.3 傅里叶红外光谱第84-85页
        4.2.4 分散性研究第85-86页
        4.2.5 导电性能研究第86-87页
        4.2.6 电化学性能测试第87-90页
        4.2.7 微波性能测试第90-94页
    4.3 本章小结第94-96页
5 结论第96-98页
参考文献第98-108页
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果第108-112页
学位论文数据集第112页

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