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 |