摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-14页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
·引言 | 第14页 |
·导电高分子 | 第14-19页 |
·导电高分子概述 | 第14页 |
·导电高分子材料结构特点和电学性能 | 第14-15页 |
·导电高分子可分子设计性与应用前景 | 第15-16页 |
·导电高分子领域的突破性研究进展 | 第16-17页 |
·导电高分子面临的机遇和挑战 | 第17-19页 |
·导电高分子聚苯胺与聚吡咯 | 第19-23页 |
·聚苯胺概述 | 第19-21页 |
·聚吡咯概述 | 第21-22页 |
·聚苯胺、聚吡咯的合成方法 | 第22-23页 |
·导电聚合物/纳米氧化复合物 | 第23-24页 |
·纳米材料 | 第23页 |
·导电聚合物纳米复合材料 | 第23-24页 |
·聚吡咯的应用 | 第24-25页 |
·能源材料 | 第24页 |
·传感器 | 第24页 |
·电色效应 | 第24页 |
·防腐蚀应用 | 第24-25页 |
·超级电容器 | 第25页 |
·研究目的与内容 | 第25-26页 |
第2章 聚苯胺的合成优化及其电化学性能研究 | 第26-36页 |
·引言 | 第26页 |
·实验部分 | 第26-31页 |
·实验试剂与仪器 | 第26-27页 |
·聚苯胺的导电机理、掺杂机制及制备方法 | 第27-28页 |
·聚苯胺制备工艺的优化 | 第28-29页 |
·电导率的测定 | 第29页 |
·表征方法 | 第29-31页 |
·结果与讨论 | 第31-35页 |
·正交试验结果分析 | 第31-32页 |
·正交试验最佳条件组合实验验证 | 第32-33页 |
·各反应因素对聚苯胺电导率的影响 | 第33-34页 |
·聚苯胺的表征分析 | 第34-35页 |
·结论 | 第35-36页 |
第3章 聚吡咯合成工艺条件的优化及表征 | 第36-47页 |
·引言 | 第36页 |
·实验部分 | 第36-38页 |
·实验试剂与仪器 | 第36-37页 |
·吡咯的提纯 | 第37页 |
·制备方法 | 第37-38页 |
·聚吡咯制备工艺的优化 | 第38页 |
·聚吡咯环氧树脂涂料的制备及性能测试 | 第38页 |
·结果与讨论 | 第38-45页 |
·正交试验结果与分析 | 第38-40页 |
·正交试验最佳条件组合实验验证 | 第40页 |
·各反应因素对聚吡咯电导率的影响 | 第40-41页 |
·聚吡咯的表征分析 | 第41-45页 |
·小结 | 第45-47页 |
第4章 聚吡咯/Mn0_2复合物的制备、表征及其电化学性能测试 | 第47-56页 |
·引言 | 第47页 |
·实验部分 | 第47-49页 |
·实验试剂与仪器 | 第47-48页 |
·Mn0_2 纳米微粒的制备 | 第48页 |
·聚吡咯的合成 | 第48页 |
·聚吡咯/二氧化锰复合物的制备 | 第48-49页 |
·样品的表征 | 第49页 |
·结果与讨论 | 第49-55页 |
·Mn0_2的表征分析 | 第49-51页 |
·聚吡咯的表征分析 | 第51页 |
·聚吡咯/ Mn0_2 复合物的表征分析 | 第51-54页 |
·样品的电化学性能分析 | 第54-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
第5章 PVA 改性聚吡咯纳米复合材料的合成与表征 | 第56-67页 |
·引言 | 第56页 |
·实验部分 | 第56-58页 |
·实验试剂与仪器 | 第56-57页 |
·聚吡咯的制备 | 第57页 |
·PPy-PVA 复合材料的制备 | 第57-58页 |
·样品的表征 | 第58页 |
·样品电化学测试 | 第58页 |
·结果与讨论 | 第58-66页 |
·PVA 的用量对复合材料的电导率的影响 | 第58-59页 |
·样品的红外光谱分析 | 第59-61页 |
·样品的X 射线衍射光谱分析 | 第61页 |
·拉曼光谱 | 第61-62页 |
·形貌分析 | 第62-63页 |
·热重分析 | 第63页 |
·循环伏安测试 | 第63-64页 |
·充放电测试 | 第64-65页 |
·交流阻抗测试 | 第65-66页 |
·小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
硕士学位期间所发表的学术论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |