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无机纳米粒子/导电聚苯胺纳米复合材料的研究

摘 要第1-4页
Abstract第4-13页
第一章 文献综述第13-45页
 第一节 导电高分子纳米复合材料简介第13-25页
     ·纳米材料第13-14页
     ·纳米复合材料第14-16页
     ·导电聚合物第16-19页
     ·导电聚苯胺第19-25页
 第二节 导电高分子纳米复合材料研究现状第25-35页
     ·具有稳定胶体形式的导电高分子纳米复合材料第25-27页
     ·表面带功能基团的导电高分子纳米复合材料第27-28页
     ·具有纳米形态的导电高分子纳米复合材料的其它合成方法第28-30页
     ·兼具电、磁特性的导电高分子纳米复合材料第30-32页
     ·具有其它功能的导电高分子纳米复合材料第32-35页
 第三节 本论文的工作思路及主要内容第35-37页
 参考文献第37-45页
第二章 溶液聚合原位复合法制备SPANI/ZrO_2和 SPANI/Co_3O_4纳米复合材料第45-79页
 第一节 实验材料、方法及仪器第45-49页
     ·实验原料与仪器第45-46页
     ·SPANI/ZrO_2 和SPANI/Co_3O_4 纳米复合材料的制备第46-47页
       ·SPANI 的制备第46-47页
       ·SPANI/ZrO_2 纳米复合材料的制备第47页
       ·SPANI/Co_3O_4 纳米复合材料的制备第47页
     ·SPANI 纳米复合材料的结构及形貌表征第47-48页
       ·红外光谱第47-48页
       ·透射电镜第48页
       ·X 射线衍射第48页
     ·SPANI 纳米复合材料性能测试第48-49页
       ·热重测试第48-49页
       ·直流电导率测试第49页
 第二节 SPANI/ZrO_2纳米复合材料的结构表征及性能评价第49-65页
     ·SPANI/ZrO_2 纳米复合材料结构及表面形貌的表征第49-52页
       ·SPANI/ZrO_2 复合材料红外光谱分析第49-50页
       ·SPANI/ZrO_2 复合材料透射电镜分析第50-51页
       ·SPANI/ZrO_2复合材料X射线衍射分析第51-52页
     ·SPANI/ZrO_2 纳米复合材料的导电性能及其影响因素第52-57页
       ·反应温度和反应时间对SPANI/ZrO_2 复合材料电导率的影响第52-54页
       ·氧化剂的用量对SPANI/ZrO_2 复合材料电导率的影响第54-55页
       ·掺杂酸种类及用量对SPANI/ZrO_2复合材料电导率的影响第55-56页
       ·ZrO_2 用量对SPANI/ZrO_2 复合材料电导率的影响第56-57页
     ·SPANI/ZrO_2 纳米复合材料的热分析第57-65页
       ·ZrO_2用量对SPANI/ZrO_2复合材料热稳定性的影响第57-63页
       ·掺杂酸对SPANI/ZrO_2复合材料热稳定性的影响第63-65页
 第三节 SPANI/Co_3O_4纳米复合材料的结构表征及性能评价第65-75页
     ·SPANI/Co_3O_4 纳米复合材料结构及表面形貌的表征第65-68页
       ·SPANI/Co_3O_4 复合材料红外光谱分析第65-66页
       ·SPANI/Co_3O_4 复合材料透射电镜分析第66-67页
       ·SPANI/Co_3O_4 复合材料的X 射线衍射分析第67-68页
     ·SPANI/Co_3O_4 纳米复合材料的导电性能及其影响因素第68-70页
     ·SPANI/Co_3O_4 纳米复合材料的热分析第70-75页
       ·Co_3O_4 用量对SPANI/Co_3O_4 复合材料热稳定性的影响第70-73页
       ·掺杂酸对SPANI/Co_3O_4复合材料热稳定性的影响第73-75页
 本章小结第75-76页
 参考文献第76-79页
第三章 乳液聚合原位复合法制备EPANI/ZrO_2和 EPANI/Co_3O_4纳米复合材料第79-105页
 第一节 实验材料、方法及仪器第79-80页
     ·实验原料与仪器第79页
     ·EPANI/ZrO_2和EPANI/Co_3O_4纳米复合材料的制备第79-80页
       ·EPANI 的制备第79-80页
       ·EPANI/ZrO_2 纳米复合材料的制备第80页
       ·EPANI/Co_3O_4 纳米复合材料的制备第80页
 第二节 EPANI/ZrO_2纳米复合材料的结构表征及性能评价第80-94页
     ·EPANI/ZrO_2 纳米复合材料结构及表面形貌的表征第80-83页
       ·EPANI/ZrO_2 复合材料红外光谱分析第80-81页
       ·EPANI/ZrO_2复合材料X射线衍射分析第81-82页
       ·EPANI/ZrO_2 纳米复合材料的表面形貌分析第82-83页
     ·EPANI/ZrO_2 纳米复合材料的导电性能及其影响因素第83-88页
       ·反应温度对EPANI/ZrO_2 复合材料电导率的影响第83-84页
       ·反应时间对EPANI/ZrO_2 复合材料电导率的影响第84-85页
       ·水-二甲苯配比对EPANI/ZrO_2 复合材料电导率的影响第85页
       ·引发剂的浓度对EPANI/ZrO_2 复合材料电导率的影响第85-86页
       ·掺杂剂的种类及用量对EPANI/ZrO_2 复合材料电导率的影响第86-87页
       ·ZrO_2 用量对EPANI/ZrO_2 复合材料电导率的影响第87-88页
     ·EPANI/ZrO_2 纳米复合材料热稳定性分析第88-94页
       ·ZrO_2 用量对EPANI/ZrO_2 复合材料热稳定性的影响第88-93页
       ·掺杂酸对EPANI/ZrO_2 复合材料热稳定性的影响第93-94页
 第三节 EPANI/Co_3O_4纳米复合材料的结构表征及性能评价第94-103页
     ·EPANI/Co_3O_4 纳米复合材料结构及表面形貌的表征第94-97页
       ·EPANI/Co_3O_4复合材料红外光谱分析第94-95页
       ·EPANI/Co_3O_4复合材料X射线衍射分析第95-96页
       ·EPANI/Co_3O_4 复合材料透射电镜分析第96-97页
     ·EPANI/Co_3O_4纳米复合材料导电性分析第97-99页
     ·EPANI/Co_3O_4纳米复合材料热稳定性分析第99-103页
       ·Co_3O_4 用量对EPANI/Co_3O_4 复合材料热稳定性的影响第99-102页
       ·掺杂酸对EPANI/Co_3O_4 复合材料热稳定性的影响第102-103页
 本章小结第103-104页
 参考文献第104-105页
第四章 反胶束原位复合法制备RPANI/ZrO_2和 RPANI/Co_3O_4纳米复合材料第105-135页
 第一节 反胶束概述第106-107页
 第二节 实验材料、方法及仪器第107-109页
     ·实验原料及仪器第107页
     ·RPANI/ZrO_2 和RPANI/Co_3O_4 纳米复合材料的制备第107-109页
       ·RPANI 的制备第108页
       ·RPANI/ZrO_2纳米复合材料的制备第108页
       ·RPANI/Co_3O_4 纳米复合材料的制备第108-109页
 第三节 RPANI/ZrO_2纳米复合材料的结构表征及性能评价第109-122页
     ·RPANI/ZrO_2纳米复合材料结构及表面形貌的表征第109-111页
       ·RPANI/ZrO_2 复合材料红外光谱分析第109-110页
       ·RPANI/ZrO_2 复合材料X 射线衍射分析第110-111页
       ·RPANI/ZrO_2 复合材料透射电镜分析第111页
     ·RPANI/ZrO_2纳米复合材料导电性分析第111-116页
       ·氧化剂与苯胺单体物质的量之比对RPANI/ZrO_2 复合材料导电性的影响第111-112页
       ·反应时间对RPANI/ZrO_2 复合材料电导率的影响第112-113页
       ·氧化剂滴加速度对RPANI/ZrO_2 复合材料导电性的影响第113-114页
       ·微水相酸浓度对RPANI/ZrO_2.复合材料电导率的影响第114页
       ·表面活性剂浓度对RPANI/ZrO_2 复合材料导电性的影响第114-115页
       ·ZrO_2 用量及掺杂酸对RPANI/ZrO_2 复合材料导电性的影响第115-116页
     ·RPANI/ZrO_2纳米复合材料热稳定性分析第116-122页
       ·ZrO_2用量对RPANI/ZrO_2复合材料热稳定性的影响第116-121页
       ·掺杂酸对RPANI/ZrO_2 复合材料热稳定性的影响第121-122页
 第四节 RPANI/Co_3O_4纳米复合材料的结构表征及性能评价第122-130页
     ·RPANI/Co_3O_4 纳米复合材料结构及表面形貌的表征第122-125页
       ·RPANI/Co_3O_4 复合材料红外光谱分析第122-123页
       ·RPANI/Co_3O_4复合材料X射线衍射分析第123-124页
       ·RPANI/Co_3O_4 复合材料透射电镜分析第124-125页
     ·RPANI/Co_3O_4纳米复合材料导电性分析第125-126页
     ·RPANI/Co_3O_4纳米复合材料热稳定性分析第126-130页
       ·Co_3O_4 用量对RPANI/Co_3O_4 复合材料热稳定性的影响第126-129页
       ·掺杂酸对RPANI/Co_3O_4复合材料热稳定性的影响第129-130页
 第五节 溶液聚合、乳液聚合、反胶束聚合原位复合法制备的 PANI/ZrO_2和PANI/Co_3O_4两种纳米复合材料性能比较第130-132页
     ·溶液聚合、乳液聚合、反胶束聚合原位复合法制备的PANI/ZrO_2和PANI/Co_3O_4 两种纳米复合材料电导率比较第130-131页
     ·溶液聚合、乳液聚合、反胶束聚合原位复合法制备的PANI/ZrO_2和PANI/Co_3O_4 两种纳米复合材料热稳定性比较第131-132页
 本章小结第132-133页
 参考文献第133-135页
第五章 聚苯胺/四氧化三钴(PANI/Co_3O_4)纳米复合材料在电化学超级电容器中的初步应用第135-151页
 第一节 导电聚合物超级电容器简介第136-138页
     ·导电聚合物超级电容器的原理第136-137页
     ·导电聚合物超级电容器的类型第137-138页
 第二节 实验部分第138-142页
     ·实验原料和实验仪器第138-139页
     ·PANI/Co_3O_4 纳米复合材料电极的制备第139页
     ·实验测试方法第139-142页
       ·循环伏安实验第139-141页
       ·恒电流充放电实验第141页
       ·交流阻抗实验第141-142页
 第三节 结果与讨论第142-149页
     ·电容器充放电性能分析第142-145页
     ·阻抗测试分析第145-146页
     ·循环伏安分析第146-149页
 本章小结第149页
 参考文献第149-151页
第六章 聚苯胺/二氧化锆纳米复合材料传感性能初步研究第151-168页
 第一节 石英晶体微天平(QCM)简介第153-159页
     ·QCM 原理第153-159页
       ·压电现象第153-154页
       ·压电石英晶体材料的选择第154-155页
       ·压电石英晶体振荡的质量响应机制第155-158页
       ·QCM 装置第158-159页
 第二节 实验部分第159-161页
     ·实验原料及仪器第159页
     ·聚苯胺/二氧化锆(PANI/ZrO_2)纳米复合材料涂层的制备第159-160页
     ·测量步骤第160页
     ·晶振的再生第160-161页
 第三节 结果和讨论第161-165页
     ·石英晶片Cr/Pt 电极上涂层厚度的确定第161页
     ·计算测量池中被注射的分析物浓度第161页
     ·由氨气吸附引起的频移值的计算第161页
     ·QCM 的响应特性第161-164页
     ·PANI/ZrO_2 纳米复合材料修饰的压电传感器的敏感度第164页
     ·PANI/ZrO_2 纳米复合材料修饰的压电传感器频率响应的重现性第164-165页
 本章小结第165页
 参考文献第165-168页
第七章 结论第168-171页
作者简介及发表文章目录第171-173页
致谢第173页

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