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导电聚合物/纤维索纤维复合材料性能改善及功能化研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第20-43页
    1.1 纤维素纤维第20-23页
        1.1.1 纤维素纤维的功能化处理第21-23页
            1.1.1.1 物理改性处理第21-22页
            1.1.1.2 化学改性处理第22-23页
    1.2 导电聚合物第23-32页
        1.2.1 聚苯胺第23-28页
            1.2.1.1 聚苯胺的聚合机理第24-26页
            1.2.1.2 聚苯胺的掺杂导电机理第26-28页
        1.2.2 聚吡咯第28-32页
            1.2.2.1 聚吡咯的聚合机理第28-30页
            1.2.2.2 聚吡咯的掺杂导电机理第30-32页
    1.3 导电聚合物/纤维素纤维复合材料制备方法第32-33页
        1.3.1 原位化学沉积法第32页
        1.3.2 层层自组装法第32-33页
        1.3.3 喷墨印刷法第33页
    1.4 导电聚合物及纤维素复合材料的功能简介第33-40页
        1.4.1 导电功能材料第33-36页
            1.4.1.1 导电机理第33-36页
            1.4.1.2 导电聚合物导电材料的应用第36页
        1.4.2 阻燃功能材料第36-38页
            1.4.2.1 阻燃材料的阻燃机理介绍第36-37页
            1.4.2.2 导电聚合物阻燃材料的应用第37-38页
        1.4.3 抑菌功能材料第38-39页
            1.4.3.1 抑菌材料抑菌机理第38-39页
            1.4.3.2 纤维素抑菌材料的应用第39页
        1.4.4 CPs/CF的未来发展趋势第39-40页
    1.5 本论文的研究意义、主要内容及创新点第40-43页
        1.5.1 研究意义第40页
        1.5.2 主要研究内容第40-41页
        1.5.3 创新点第41-43页
2 有机磺酸掺杂聚苯胺/纤维素纤维复合材料导电及阻燃性能研究第43-58页
    2.1 前言第43-44页
    2.2 实验部分第44-47页
        2.2.1 主要原料第44-45页
        2.2.2 仪器与设备第45页
        2.2.3 PANI/CF及测试样品的制备第45-46页
            2.2.3.1 PANI/CF制备工艺第45-46页
            2.2.3.2 手抄纸样的制备第46页
        2.2.4 测试与表征第46-47页
            2.2.4.1 导电性的测定及电导率的计算第46页
            2.2.4.2 抗张强度的测定及抗张指数计算第46页
            2.2.4.3 聚苯胺沉积量的计算第46页
            2.2.4.4 氧指数(OI)测量第46-47页
            2.2.4.5 XPS表征第47页
            2.2.4.6 SEM观察第47页
    2.3 结果与讨论第47-57页
        2.3.1 酸的种类对PANI/CF性能的影响第47-48页
        2.3.2 甲苯磺酸浓度对PTSA-PANI/CF性能的影响第48-50页
        2.3.3 磺基水杨酸浓度对SSA-PANI/CF性能的影响第50-52页
        2.3.4 环境稳定性分析第52-54页
        2.3.5 XPS分析第54-56页
        2.3.6 SEM分析第56-57页
    2.4 本章小结第57-58页
3 自掺杂聚苯胺/纤维素纤维复合材料的制备及耐脱掺杂性能研究第58-75页
    3.1 前言第58-59页
    3.2 实验部分第59-61页
        3.2.1 主要原料第59页
        3.2.2 仪器与设备第59-60页
        3.2.3 SPANI/CF及测试样品的制备第60-61页
            3.2.3.1 SPANI/CF制备工艺第60页
            3.2.3.2 脱掺杂操作第60页
            3.2.3.3 手抄纸样的制备第60-61页
        3.2.4 测试与表征第61页
            3.2.4.1 导电性的测定及电导率的计算第61页
            3.2.4.2 聚苯胺沉积量的计算第61页
            3.2.4.3 氧指数(OI)测量第61页
            3.2.4.4 ATR-FTIR分析第61页
            3.2.4.5 XPS表征第61页
            3.2.4.6 SEM观察第61页
    3.3 单因素对SPANI/CF导电性能的影响第61-64页
        3.3.1 反应时间第61-62页
        3.3.2 过硫酸铵(APS)用量第62-63页
        3.3.3 盐酸浓度第63-64页
        3.3.4 反应物的总摩尔量第64页
    3.4 结果与讨论第64-73页
        3.4.1 SPANI/CF的导电性能和阻燃性能第65-66页
        3.4.2 PANI/CF的环境稳定性第66页
        3.4.3 SPANI/CF的耐脱掺杂能力第66-69页
        3.4.4 ATR-FTIR分析第69-70页
        3.4.5 XPS分析第70-72页
        3.4.6 SEM分析第72-73页
    3.5 本章小结第73-75页
4 多官能团有机酸掺杂改善聚吡咯/纤维素纤维复合材料强度性能的研究第75-89页
    4.1 前言第75-76页
    4.2 实验部分第76-78页
        4.2.1 主要原料第76-77页
        4.2.2 仪器与设备第77页
        4.2.3 PPy/CF及测试样品的制备第77-78页
        4.2.4 测试与表征第78页
            4.2.4.1 导电性的测定及电导率的计算第78页
            4.2.4.2 抗张强度的测定及抗张指数的计算第78页
            4.2.4.3 ATR-FTIR表征第78页
            4.2.4.4 SEM表征第78页
    4.3 结果与讨论第78-87页
        4.3.1 掺杂酸种类对PPy/CF的导电性能及抗张性能影响第78-81页
        4.3.2 草酸浓度对PPy/CF的导电性能及抗张强度的影响第81-83页
        4.3.3 柠檬酸浓度对PPy/CF的导电性能及抗张强度的影响第83-84页
        4.3.4 磺基水杨酸浓度对PPy/CF的导电性能及抗张强度的影响第84-85页
        4.3.5 ATR-FTIR分析第85-86页
        4.3.6 SEM分析第86-87页
    4.4 本章小结第87-89页
5 木素磺酸盐掺杂改善聚吡咯/纤维素纤维复合材料强度性能的研究第89-104页
    5.1 前言第89-91页
    5.2 实验部分第91-93页
        5.2.1 主要原料第91页
        5.2.2 仪器与设备第91-92页
        5.2.3 木素磺酸钠掺杂PPy/CF及测试样品的制备第92页
        5.2.4 测试与表征第92-93页
            5.2.4.1 导电性的测定及电导率的计算第92页
            5.2.4.2 抗张强度的测定及抗张指数的计算第92页
            5.2.4.3 XPS表征第92页
            5.2.4.4 SEM表征第92-93页
            5.2.4.5 DSC分析第93页
    5.3 结果与讨论第93-103页
        5.3.1 SLS分子量对PPy/CF的导电性能及抗张强度的影响第93-94页
        5.3.2 SLS用量对PPy/CF的导电性能及抗张强度的影响第94-97页
        5.3.3 干燥温度对SLS-PPy/CF导电性能及抗张强度的影响第97-98页
        5.3.4 XPS分析第98-100页
        5.3.5 SEM分析第100-101页
        5.3.6 DSC分析第101-103页
            5.3.6.1 原料木素磺酸钠的DSC分析第101-102页
            5.3.6.2 PPy/CF的DSC分析第102-103页
    5.4 本章小结第103-104页
6 植酸金属螯合物掺杂赋予导电聚合物/纤维素纤维复合材料抑菌性能的研究第104-123页
    6.1 前言第104-106页
    6.2 实验部分第106-109页
        6.2.1 主要原料第106页
        6.2.2 仪器与设备第106-107页
        6.2.3 植酸金属螯合物掺杂PPy/CF及测试样品的制备第107页
        6.2.4 植酸金属螯合物掺杂PANI/CF及测试样品的制备第107-108页
        6.2.5 测试与表征第108-109页
            6.2.5.1 导电性的测定及电导率的计算第108页
            6.2.5.2 氧指数(OI)测量第108页
            6.2.5.3 聚苯胺沉积量的计算第108页
            6.2.5.4 抑菌圈的测量第108页
            6.2.5.5 XPS表征第108-109页
            6.2.5.6 SEM观察第109页
    6.3 PPy/CF结果与讨论第109-115页
        6.3.1 植酸浓度对PPy/CF导电性能、阻燃性能及抑菌性能的影响第109-111页
        6.3.2 植酸金属螯合物与磺基水杨酸金属螯合物掺杂对PPy/CF性能影响比较第111-113页
        6.3.3 XPS分析第113-114页
        6.3.4 SEM分析第114-115页
    6.4 PANI/CF结果与讨论第115-121页
        6.4.1 植酸浓度对PANI/CF导电性能、阻燃性能及抑菌性能的影响第115-117页
        6.4.2 植酸金属螯合物与磺基水杨酸金属螯合物掺杂对PANI/CF性能影响比较第117-119页
        6.4.3 XPS分析第119-121页
        6.4.4 SEM分析第121页
    6.5 本章小结第121-123页
结论第123-125页
展望第125-126页
参考文献第126-137页
攻读学位期间发表的学术论文第137-138页
致谢第138-140页
附件第140-142页

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