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取向多孔导电聚乙烯醇(聚氨酯)基复合材料的制备及气敏行为

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
1 绪论第13-29页
   ·导电高分子材料第13-18页
     ·结构型导电高分子材料第13页
     ·复合型导电高分子材料第13-14页
     ·导电高分子复合材料的导电理论第14-18页
   ·导电高分子气敏复合材料第18-25页
     ·影响导电高分子复合材料气敏响应的因素第18-23页
     ·气敏响应机理第23-25页
   ·本文研究的目的、主要内容及技术路线第25-29页
2 样品的制备与表征第29-37页
   ·定向凝固装置的组装第30页
   ·真空冷冻干燥机第30-32页
   ·超声波破碎仪第32-33页
   ·扫描电子显微镜第33页
   ·粘度计第33-34页
   ·气敏装置的组装及测试第34-36页
     ·气敏装置的组装第34-35页
     ·气敏效应的测试第35-36页
   ·本章小结第36-37页
3 定向凝固干燥法制备的聚乙烯醇基材料的显微结构及导电性能第37-59页
   ·样品制备第38-40页
   ·定向凝固干燥法制备的聚乙烯醇材料的微观形态第40-47页
     ·冷冻液为-196℃液氮第40-45页
     ·冷冻液为-70℃冷冻乙醇第45-47页
   ·定向凝固干燥法制备的炭黑/聚乙烯醇材料的微观形态和导电性能第47-55页
   ·定向凝固干燥法制备的碳纳米管/聚乙烯醇材料的微观形态和导电性能第55-58页
   ·本章小结第58-59页
4 定向凝固干燥法制备的水性聚氨酯基材料的显微结构及导电性能第59-87页
   ·样品制备第60-62页
   ·定向凝固干燥法制备的 Bayer Impranil 1380 聚氨酯的微观形貌第62-63页
   ·定向凝固干燥法制备的 Bayer UH240 聚氨酯的微观形态第63-72页
     ·Bayer UH240 浓度对样品微观形貌的影响第63-66页
     ·冷冻液温度对定向凝固干燥法制备 Bayer UH240 聚氨酯微观形貌的影响第66-69页
     ·浸入冷冻液的速度对定向凝固干燥法制备 Bayer UH240 聚氨酯微观形貌的影响第69-72页
   ·定向凝固干燥法制备的炭黑/聚氨酯微观形态第72-74页
     ·侧面形貌第72-73页
     ·炭黑/聚氨酯复合材料上下面形貌第73-74页
   ·定向凝固干燥法制备的碳纳米管/聚氨酯复合材料微观形态第74-79页
     ·碳纳米管含量对 CNTS/WPU 微观形貌的影响第74-78页
     ·分散剂对 CNTS/WPU 复合材料微观形态的影响第78-79页
   ·取向多孔碳纳米管/聚氨酯材料的导电性能第79-84页
     ·分散剂对 CNTS/WPU 取向多孔复合材料导电性能影响第79-81页
     ·超声时间对 CNTS/WPU 取向多孔复合材料导电性能影响第81-82页
     ·碳纳米管含量对 CNTS/WPU 取向多孔复合材料导电性能影响第82-84页
   ·本章小结第84-87页
5 取向多孔聚乙烯醇基导电复合材料的气敏行为第87-97页
   ·CB/PVA 导电复合材料对流动有机气体的气敏行为第88-90页
   ·CNTS/PVA 导电复合材料对不同有机气体的气敏行为第90-92页
   ·不同温度的有机气体对 CNTS/PVA 导电复合材料气敏响应的影响第92-96页
   ·本章小结第96-97页
6 取向多孔结构的水性聚氨酯基复合材料的气敏行为第97-105页
   ·CNTS/WPU 取向多孔材料对流动有机气体的气敏行为第97-103页
     ·不同 CNTS 含量的 CNTS/WPU 取向多孔材料对流动的丙酮蒸汽的气敏行为第97-98页
     ·CNTS/WPU 取向多孔导电复合材料对不同有机气体的气敏行为第98-101页
     ·CNTS/WPU 取向多孔复合材料对不同温度的有机气体的气敏行为第101-103页
   ·取向多孔导电聚氨酯基材料与聚乙烯醇基材料气敏行为比较第103-104页
   ·本章小结第104-105页
7 结论与展望第105-109页
   ·结论第105-107页
   ·后续工作与展望第107页
   ·主要创新点第107-109页
致谢第109-111页
参考文献第111-125页
附录第125页
 A.作者在攻读学位期间发表的论文目录第125页
 B.参加的科研项目第125页

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