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聚苯胺及其复合材料的电化学性能研究及应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-10页
1 文献综述第10-23页
    1.1 引言第10页
    1.2 聚苯胺的产生与发展第10-11页
    1.3 聚苯胺的结构第11-12页
    1.4 聚苯胺的性质第12-14页
        1.4.1 聚苯胺的溶解性第12-13页
        1.4.2 聚苯胺的导电性第13-14页
        1.4.3 聚苯胺的吸附性第14页
    1.5 聚苯胺的合成第14-16页
        1.5.1 化学氧化法合成聚苯胺第14-15页
        1.5.2 电化学氧化法合成聚苯胺第15页
        1.5.3 “原位”吸附聚合合成聚苯胺第15-16页
    1.6 聚苯胺的掺杂第16-17页
    1.7 聚苯胺复合材料第17-20页
        1.7.1 聚苯胺复合材料的分类及制备方法第18页
        1.7.2 聚苯胺/无机聚合物复合材料第18-19页
        1.7.3 聚苯胺/有机聚合物复合材料第19-20页
    1.8 聚苯胺的应用及研究现状第20-21页
        1.8.1 能源材料方面的应用第20页
        1.8.2 金属防腐材料方面的应用第20-21页
        1.8.3 传感器材料方面的应用第21页
    1.9 本课题研究的目的及意义第21-23页
2 聚苯胺复合膜的制备及性能研究第23-32页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验部分第23-27页
        2.2.1 实验试剂及仪器第23-24页
        2.2.2 聚苯乙烯磺酸/聚苯胺复合膜的制备方法第24页
        2.2.3 聚苯乙烯磺酸/聚苯胺复合膜的制备第24-25页
        2.2.4 VOSO_4的制备第25页
        2.2.5 复合膜的V~(4+)透过率测试原理及方法第25-26页
        2.2.6 标准曲线的绘制第26页
        2.2.7 钒离子在复合膜中扩散系数的确定第26-27页
        2.2.8 复合膜面电阻的测定第27页
    2.3 结果与讨论第27-31页
        2.3.1 反应溶液浓度对复合膜钒离子透过率的影响第27-28页
        2.3.2 制备反应时间对复合膜阻钒离子透过率的影响第28-29页
        2.3.3 制备反应温度对复合膜阻钒离子透过率的影响第29-30页
        2.3.4 膜性能比较第30页
        2.3.5 复合膜的化学稳定性第30-31页
    2.4 小结第31-32页
3 聚苯胺及其复合材料的电化学性能研究第32-47页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验部分第32-34页
        3.2.1 实验试剂第32页
        3.2.2 实验仪器第32-33页
        3.2.3 电沉积制备聚苯胺膜第33页
        3.2.4 聚苯胺及其复合材料的化学制备第33-34页
        3.2.5 电化学合成聚苯胺第34页
    3.3 测试第34-35页
        3.3.1 聚苯胺膜在不同电解液中的电化学行为第34-35页
        3.3.2 聚苯胺及其复合物的溶液电化学行为第35页
    3.4 结果与讨论第35-46页
        3.4.1 循环伏安法电沉积聚苯胺第35-36页
        3.4.2 聚苯胺膜在不同电解质溶液中的电化学行为第36-40页
        3.4.3 溶液中聚苯胺及其复合物胶体的电化学行为第40-44页
        3.4.4 化学氧化法及电化学氧化法合成聚苯胺电化学行为的对比第44-46页
    3.5 小结第46-47页
4 聚苯胺/石墨纸电极的制备及其电化学性能研究第47-60页
    4.1 引言第47页
    4.2 水溶液锌-聚苯胺二次可充电电池工作原理第47-48页
    4.3 实验试剂及实验仪器第48-49页
        4.3.1 实验试剂第48页
        4.3.2 实验仪器第48-49页
    4.4 实验部分第49-50页
        4.4.1 电化学法制备聚苯胺及其复合物膜电极第49页
        4.4.2 水溶液锌-聚苯胺电池的组装及充放电性能测试第49-50页
    4.5 结果与讨论第50-58页
        4.5.1 恒电流阳极电解法制备聚苯胺膜电极条件的选择第50-53页
        4.5.2 充放电电流密度对水溶液锌-聚苯胺电池充放电的影响第53-54页
        4.5.3 水溶液锌-聚苯胺及其复合物电池性能的对比第54-58页
    4.6 小结第58-60页
结论与展望第60-62页
参考文献第62-68页
硕士期间发表论文第68-69页
致谢第69页

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