摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
·导电聚合物 | 第12-15页 |
·导电聚合物的发现与发展 | 第12页 |
·导电聚合物的分类及特点 | 第12-13页 |
·导电聚合物的导电机制 | 第13-14页 |
·导电聚合物的特性及应用 | 第14-15页 |
·PEDOT | 第15-20页 |
·PEDOT 的制备 | 第15-18页 |
·PEDOT 的应用进展 | 第18-19页 |
·PEDOT 的可溶性和加工性 | 第19-20页 |
·PEDOT 分散体 | 第20-25页 |
·功能质子酸掺杂型PEDOT 分散体 | 第20-21页 |
·空间稳定剂型PEDOT 分散体 | 第21-22页 |
·基于乳胶粒子的PEDOT 分散体 | 第22-23页 |
·PEDOT 分散体在抗静电涂料中的应用 | 第23-25页 |
·本课题的研究意义、内容及创新点 | 第25-27页 |
·本课题的研究意义 | 第25页 |
·本课题的研究内容 | 第25-26页 |
·本课题的创新点 | 第26-27页 |
第二章 共聚磺酸掺杂型PEDOT 分散体的制备及表征 | 第27-36页 |
·引言 | 第27页 |
·实验部分 | 第27-30页 |
·主要原料 | 第27页 |
·PSS-VS 的制备 | 第27-28页 |
·PEDOT/PSS-VS 的制备 | 第28页 |
·分析测试 | 第28-30页 |
·结果与讨论 | 第30-34页 |
·红外光谱分析 | 第30页 |
·PSS-VS 共聚比对分散体平均粒径及电导率的影响 | 第30-31页 |
·PSS-VS 分子量对分散体平均粒径及电导率的影响 | 第31-32页 |
·PSS-VS 用量对分散体平均粒径及电导率的影响 | 第32-33页 |
·氧化剂用量对分散体平均粒径及电导率的影响 | 第33页 |
·理论固含量对分散体平均粒径及电导率的影响 | 第33-34页 |
·透射电镜分析 | 第34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第三章 非离子型聚氨酯分散体的制备及表征 | 第36-46页 |
·引言 | 第36-37页 |
·实验部分 | 第37-39页 |
·主要原料 | 第37页 |
·非离子型聚氨酯分散体(PUD)的制备 | 第37页 |
·分析测试 | 第37-39页 |
·结果与讨论 | 第39-45页 |
·各样品配方参数及基本性能 | 第39-40页 |
·PUD 胶膜的红外光谱分析 | 第40页 |
·亲水含量对PUD 粘度及平均粒径的影响 | 第40-41页 |
·PUD 的粒径分布 | 第41-42页 |
·PUD 的透射电镜分析 | 第42-43页 |
·PUD 的耐酸、耐碱、耐盐性分析 | 第43页 |
·PUD 胶膜的动态力学性能分析 | 第43-44页 |
·PUD 胶膜的吸水率分析 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 基于聚氨酯的PEDOT 分散体的制备及表征 | 第46-55页 |
·引言 | 第46页 |
·实验部分 | 第46-48页 |
·主要原料 | 第46-47页 |
·PEDOT/PU-Fe(OTs)3 的制备 | 第47页 |
·PEDOT/PU-SDBS 的制备 | 第47-48页 |
·分析测试 | 第48页 |
·结果与讨论 | 第48-54页 |
·PEDOT/PU-Fe(OTs)3 的红外光谱分析 | 第48-49页 |
·PEDOT/PU-Fe(OTs)3 的透射电镜及核壳粒子形成过程分析 | 第49-50页 |
·PEDOT/PU-Fe(OTs)3 的平均粒径及粒径分布分析 | 第50-51页 |
·PEDOT/PU-Fe(OTs)3 的电导率分析 | 第51页 |
·PEDOT/PU-SDBS 的透射电镜分析 | 第51-53页 |
·PEDOT/PU-SDBS 的平均粒径及粒径分布分析 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第五章 PEDOT 分散体抗静电涂料的配制及性能研究 | 第55-61页 |
·引言 | 第55-56页 |
·实验部分 | 第56-58页 |
·主要原料 | 第56页 |
·抗静电涂料配方 | 第56-57页 |
·分析测试 | 第57-58页 |
·结果与讨论 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |