特殊形貌纳米聚苯胺的制备及在传感器上的应用
中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-27页 |
1.1 导电聚合物 | 第7-10页 |
1.1.1 导电聚合物概述 | 第7页 |
1.1.2 导电聚合物的分类 | 第7-10页 |
1.2 聚苯胺 | 第10-17页 |
1.2.1 聚苯胺的结构 | 第10-11页 |
1.2.2 聚苯胺的导电机理 | 第11-13页 |
1.2.3 聚苯胺的合成 | 第13-15页 |
1.2.4 聚苯胺的应用 | 第15-17页 |
1.3 特殊微观形貌的制备方法 | 第17-20页 |
1.3.1 硬模板法 | 第17-18页 |
1.3.2 软模板法 | 第18-19页 |
1.3.3 冰模板法 | 第19-20页 |
1.4 pH传感器研究进展 | 第20-25页 |
1.4.1 传统pH传感器 | 第20-21页 |
1.4.2 新型pH传感器 | 第21-24页 |
1.4.3 导电聚合物pH传感器 | 第24-25页 |
1.5 课题的提出 | 第25-27页 |
第二章 软模板法合成纳米纤维聚苯胺 | 第27-42页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-31页 |
2.2.1 化学试剂及仪器 | 第28-29页 |
2.2.2 实验方法 | 第29-30页 |
2.2.3 表征与测试 | 第30-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-41页 |
2.3.1 微观形貌分析 | 第31-35页 |
2.3.2 化学结构分析 | 第35-37页 |
2.3.3 电化学性能分析 | 第37-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 冰模板法合成纳米多孔聚苯胺 | 第42-59页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验部分 | 第42-45页 |
3.2.1 化学试剂及仪器 | 第42-43页 |
3.2.2 实验方法 | 第43-44页 |
3.2.3 表征与测试 | 第44-45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-58页 |
3.3.1 反应过程分析 | 第45-47页 |
3.3.2 微观形貌分析 | 第47-49页 |
3.3.3 红外光谱分析 | 第49-51页 |
3.3.4 紫外-可见光吸收光谱分析 | 第51-53页 |
3.3.5 X射线衍射分析 | 第53-54页 |
3.3.6 循环伏安分析 | 第54-56页 |
3.3.7 交流阻抗分析 | 第56-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 纳米聚苯胺材料在pH传感器上的应用 | 第59-69页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 实验部分 | 第59-61页 |
4.2.1 化学试剂及仪器 | 第59-60页 |
4.2.2 溶液配置 | 第60页 |
4.2.3 实验方法 | 第60-61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-67页 |
4.3.1 pH电位响应 | 第61-63页 |
4.3.2 响应范围 | 第63-64页 |
4.3.3 回复性 | 第64-65页 |
4.3.4 响应时间 | 第65-66页 |
4.3.5 使用寿命 | 第66-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 聚苯胺传感的电化学理论分析 | 第69-74页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 循环伏安法分析 | 第69-71页 |
5.2.1 循环伏安法概述 | 第69页 |
5.2.2 循环伏安法分析的原理 | 第69-70页 |
5.2.3 循环伏安法分析的理论方程 | 第70-71页 |
5.3 pH传感的能斯特原理 | 第71-73页 |
5.3.1 能斯特方程 | 第71-72页 |
5.3.2 聚苯胺传感的能斯特原理 | 第72-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-82页 |
发表论文 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |