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聚吡咯(聚苯胺)/蒙脱土导电复合材料的制备与性能研究

第一章 文献综述第1-22页
 1.1 引言第9-10页
 1.2 导电聚合物第10-19页
  1.2.1 导电高分子的结构特征及基本性能第10-12页
  1.2.2 导电高分子的分类第12页
  1.2.3 导电高分子的合成方法第12-13页
  1.2.4 掺杂机理第13页
  1.2.5 典型的导电高分子第13-19页
   1.2.5.1 导电聚吡咯第14-16页
   1.2.5.2 导电聚苯胺第16-19页
 1.3 蒙脱土第19-21页
 1.4 本研究的目的和任务第21-22页
第二章 聚吡咯/蒙脱土导电复合材料的制备与表征第22-32页
 2.1 引言第22页
 2.2 实验部分第22-25页
  2.2.1 实验原理第22-23页
  2.2.2 实验原料第23页
  2.2.3 实验仪器第23页
  2.2.4 材料的制备第23-24页
  2.2.5 表征与测试第24-25页
 2.3 结果与讨论第25-31页
  2.3.1 红外光谱(FT-IR)分析第25页
  2.3.2 热失重(TGA)分析第25-27页
  2.3.3 X-射线衍射(XRD)分析第27-29页
  2.3.4 材料复合机理初探第29-31页
 2.4 本章小结第31-32页
第三章 聚吡咯/蒙脱土导电复合材料的导电性能及其影响因素第32-40页
 3.1 引言第32页
 3.2 实验部分第32-33页
  3.2.1 实验原料第32页
  3.2.2 实验仪器第32页
  3.2.3 材料的制备第32-33页
  3.2.4 表征与测试第33页
 3.3 结果与讨论第33-39页
  3.3.1 反应温度和反应时间对复合材料电导率的影响第33-35页
  3.3.2 蒙脱土用量对复合材料电导率的影响第35-36页
  3.3.3 氧化剂用量对复合材料电导率的影响第36-37页
  3.3.4 掺杂剂种类及用量对复合材料电导率的影响第37-38页
  3.3.5 成型压力对复合材料电导率的影响第38页
  3.3.6 复合材料密度对复合材料电导率的影响第38-39页
 3.4 本章小结第39-40页
第四章 聚吡咯/蒙脱土导电复合材料的导电稳定性第40-48页
 4.1 引言第40页
 4.2 实验部分第40-41页
  4.2.1 实验样品第40页
  4.2.2 实验仪器第40-41页
  4.2.3 表征与测试第41页
 4.3 结果与讨论第41-47页
  4.3.1 红外光谱分析第41-42页
  4.3.2 热失重分析第42-43页
  4.3.3 室温下放置时间对电导率的影响第43-45页
  4.3.4 较高温度下放置时间对电导率的影响第45-47页
 4.4 本章小结第47-48页
第五章 聚苯胺/蒙脱土导电复合材料的制备与表征第48-54页
 5.1 引言第48页
 5.2 实验部分第48-50页
  5.2.1 实验原料第48页
  5.2.2 实验仪器第48-49页
  5.2.3 材料的制备第49页
  5.2.4 表征与测试第49-50页
 5.3 结果与讨论第50-53页
  5.3.1 红外光谱(FT-IR)分析第50-51页
  5.3.2 热失重(TGA)分析第51页
  5.3.3 X-射线衍射(XRD)分析第51-53页
  5.3.4 聚苯胺与蒙脱土的复合机理第53页
 5.4 本章小结第53-54页
第六章 聚苯胺/蒙脱土导电复合材料的导电性能及其影响因素第54-60页
 6.1 引言第54页
 6.2 实验部分第54-55页
  6.2.1 实验原理第54页
  6.2.2 实验原料第54-55页
  6.2.3 实验仪器第55页
  6.2.4 材料的制备第55页
  6.2.5 表征与测试第55页
 6.3 结果与讨论第55-59页
  6.3.1 反应时间对复合材料电导率的影响第55-56页
  6.3.2 盐酸浓度对复合材料电导率的影响第56-58页
  6.3.3 氧化剂用量对复合材料电导率的影响第58-59页
  6.3.4 蒙脱土用量对复合材料电导率的影响第59页
 6.4 本章小结第59-60页
第七章 导电聚苯胺及其复合材料的电池性能研究第60-69页
 7.1 引言第60页
 7.2 实验部分第60-62页
  7.2.1 实验原料第60-61页
  7.2.2 实验仪器第61页
  7.2.3 正极活性物质制备第61-62页
  7.2.4 电极的制备第62页
  7.2.5 表征与测试第62页
 7.3 结果与讨论第62-68页
  7.3.1 聚苯胺—锌二次电池的电极反应第62-63页
  7.3.2 聚苯胺与乙炔黑混合物中乙炔黑用量对充放电性能的影响第63页
  7.3.3 聚苯胺及其复合材料的充放电性能比较第63-64页
  7.3.4 聚苯胺/乙炔黑复合材料中乙炔黑用量对充放电性能的影响第64-66页
  7.3.5 充放电次数对电池充放电性能的影响第66页
  7.3.6 充放电电流对电池充放电性能的影响第66-67页
  7.3.7 不同支撑物对电池充放电性能的影响第67-68页
 7.4 结论第68-69页
第八章 结论第69-71页
参考文献第71-79页
致谢第79-80页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第80页

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