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基于噻唑单元D-A型共轭聚合物的设计合成及其热电性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-28页
    1.1 热电材料概论第10页
    1.2 热电材料理论基础第10-12页
        1.2.1 Seebeck效应第11页
        1.2.2 Peltier效应第11-12页
        1.2.3 Thomson效应第12页
        1.2.4 三种效应之间的关系第12页
    1.3 有机热电性能的评价标准第12-14页
    1.4 有机热电材料制备方法第14-15页
        1.4.1 块体法制备有机热电材料第14页
        1.4.2 薄膜法制备有机热电材料第14-15页
    1.5 提高有机材料热电性能的方法第15-19页
        1.5.1 化学掺杂第16-17页
        1.5.2 与无机材料复合第17-18页
        1.5.3 诱导分子取向第18-19页
    1.6 有机热电材料进展第19-25页
        1.6.1 常见有机热电材料第19-20页
        1.6.2 新型有机热电材料第20-25页
    1.7 本文选题意义及研究内容第25-28页
第2章 实验部分第28-34页
    2.1 实验试剂及仪器第28-30页
        2.1.1 实验试剂及材料第28-29页
        2.1.2 实验仪器第29-30页
    2.2 性能表征第30-34页
        2.2.1 核磁共振氢谱图第30页
        2.2.2 凝胶渗透色谱第30页
        2.2.3 紫外-可见吸收光谱第30-31页
        2.2.4 激光共聚焦拉曼光谱第31页
        2.2.5 循环伏安曲线第31页
        2.2.6 热稳定性分析第31页
        2.2.7 形貌表征第31-32页
        2.2.8 X-射线衍射分析第32页
        2.2.9 薄膜热电性能检测第32-34页
第3章 不同烷基侧链D-A型热电材料的制备与性能研究第34-58页
    3.1 Suzuki偶联合成不同侧链D-A共轭聚合物第34-35页
    3.2 聚合物薄膜的制备与掺杂第35-36页
        3.2.1 滴涂法制备聚合物薄膜第35页
        3.2.2 三氯化铁掺杂聚合物薄膜第35-36页
    3.3 结果与讨论第36-57页
        3.3.1 聚合物的核磁表征第36-38页
        3.3.2 聚合物分子量的测定第38-39页
        3.3.3 热稳定性表征第39-41页
        3.3.4 紫外-可见及紫外-可见-近红外光谱第41-42页
        3.3.5 HOMO及LUMO能级测定第42-47页
        3.3.6 聚合物薄膜的形貌与力学性能第47-54页
        3.3.7 聚合物薄的热电性能第54-57页
    3.4 小结第57-58页
第4章 不同骨架共轭聚合物的制备与性能研究第58-78页
    4.1 Suzuki偶联合成不同骨架共轭聚合物第58-60页
        4.1.1 Suzuki偶联合成F8TBT第58-59页
        4.1.2 Suzuki偶联合成C8TBT第59-60页
    4.2 聚合物薄膜的制备与掺杂第60页
        4.2.1 滴涂法制备聚合物薄膜第60页
        4.2.2 三氯化铁掺杂聚合物薄膜第60页
    4.3 结果与讨论第60-76页
        4.3.1 聚合物的核磁表征第60-62页
        4.3.2 聚合物分子量的测定第62-63页
        4.3.3 热稳定性表征第63-65页
        4.3.4 紫外-可见及紫外-可见-近红外光谱第65-67页
        4.3.5 HOMO及LUMO能级测定第67-71页
        4.3.6 聚合物中铁元素分布及薄膜的形貌第71-74页
        4.3.7 聚合物薄的热电性能第74-76页
    4.4 小结第76-78页
第5章 F8BT-FeCl3/SWCNT复合材料热电性能研究第78-89页
    5.1 F8BT/SWCNT复合材料的制备第78-79页
    5.2 FeCl3掺杂制备F8BT-FeCl3/SWCNT复合材料第79页
    5.3 结果与讨论第79-87页
        5.3.1 F8BT/SWCNT结构与形貌表征第79-82页
        5.3.2 常温下F8BT/SWCNT及F8BT-FeCl3/SWCNT的热电性能第82-84页
        5.3.3 变温条件下F8BT/SWCNT的热电性能第84-86页
        5.3.4 变温条件下F8BT-FeCl3/SWCNT的热电性能第86-87页
    5.4 小结第87-89页
第6章 结论第89-90页
参考文献第90-97页
致谢第97-98页
攻读硕士学位期间的研究成果第98页

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