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聚苯胺、聚吡咯及其复合材料的制备与性能研究

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

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