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有机/TiO2功能杂化纤维的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 有机-无机杂化材料的研究进展第10-12页
        1.1.1 有机-无机杂化材料第10页
        1.1.2 有机-无机杂化材料的制备方法第10-11页
            1.1.2.1 溶胶-凝胶法第10页
            1.1.2.2 无机粒子表面改性第10-11页
            1.1.2.3 插层法第11页
            1.1.2.4 自组装法第11页
        1.1.3 有机-无机杂化材料的应用第11-12页
    1.2 二氧化钛/聚吡咯复合材料第12-17页
        1.2.1 二氧化钛微球第12-13页
        1.2.2 二氧化钛微球的制备方法第13-14页
            1.2.2.1 模板法第13页
            1.2.2.2 自组装法第13页
            1.2.2.3 溶剂热法第13页
            1.2.2.4 溶胶-凝胶法第13-14页
            1.2.2.5 微乳液法第14页
        1.2.3 导电聚合物聚吡咯第14-15页
        1.2.4 聚吡咯的制备方法第15页
            1.2.4.1 化学氧化聚合法第15页
            1.2.4.2 电化学聚合法第15页
        1.2.5 聚吡咯的应用第15-17页
            1.2.5.1 二次电池的电极材料第15-16页
            1.2.5.2 金属防腐材料第16页
            1.2.5.3 传感器第16页
            1.2.5.4 超级电容第16-17页
        1.2.6 二氧化钛/聚吡咯复合材料第17页
    1.3 功能纤维第17-19页
        1.3.1 抗静电纤维第17-18页
        1.3.2 抗静电聚丙烯腈纤维第18-19页
        1.3.3 抗静电聚酯纤维第19页
    1.4 本课题的主要研究内容第19-21页
第二章 复合导电微球TiO_2/PPy的制备与表征第21-33页
    2.1 实验试剂第21页
    2.2 实验仪器第21-22页
    2.3 二氧化钛/聚吡咯(TiO_2/PPy)导电微球的制备第22-24页
        2.3.1 TiO_2微球的制备第22-23页
            2.3.1.1 改变溶剂热反应温度制备TiO_2微球第22页
            2.3.1.2 改变钛源制备TiO_2微球第22-23页
            2.3.1.3 改变Ti Cl4用量制备TiO_2微球第23页
            2.3.1.4 改变丙酮用量制备TiO_2微球第23页
        2.3.2 TiO_2/PPy的制备第23-24页
    2.4 样品表征第24-25页
        2.4.1 X射线衍射分析第24页
        2.4.2 FTIR分析第24页
        2.4.3 TiO_2和TiO_2/PPy扫描电子显微镜分析第24页
        2.4.4 TiO_2/PPy电阻率分析第24-25页
    2.5 结果与讨论第25-32页
        2.5.1 TiO_2微球与TiO_2/PPy的X射线衍射表征第25页
        2.5.2 TiO_2微球与TiO_2/PPy复合微球的红外光谱图第25-26页
        2.5.3 TiO_2微球与TiO_2/PPy复合微球的扫描电镜表征第26-31页
            2.5.3.1 标准状态下制备的TiO_2微球SEM表征第26页
            2.5.3.2 钛源对TiO_2微球形成的影响第26-27页
            2.5.3.3 Ti Cl4用量对TiO_2微球形成的影响第27-28页
            2.5.3.4 丙酮用量对TiO_2微球形成的影响第28-29页
            2.5.3.5 溶剂热反应温度对TiO_2微球形成的影响第29页
            2.5.3.6 不同n(Py):n(TiO_2)对TiO_2/PPy复合微球形成的影响第29-31页
        2.5.4 TiO_2微球与TiO_2/PPy复合微球的电阻率表征第31-32页
    2.8 本章小结第32-33页
第三章 抗静电聚丙烯腈纤维的制备与表征第33-44页
    3.1 实验试剂及仪器第33-34页
        3.1.1 实验试剂第33页
        3.1.2 实验仪器第33-34页
    3.2 抗静电PAN纤维与PET纤维的制备第34-35页
        3.2.2 PAN纤维的制备第34页
        3.2.3 抗静电PAN共混纤维的制备第34页
        3.2.4 PAN-PPy抗静电纤维的制备第34-35页
    3.3 样品表征第35-36页
        3.3.1 FTIR分析第35-36页
        3.3.2 抗静电纤维的扫描电子显微镜分析第36页
        3.3.3 抗静电纤维的电阻率分析第36页
        3.3.4 抗静电纤维的力学分析第36页
    3.4 结果与讨论第36-43页
        3.4.1 红外光谱表征第36-38页
        3.4.2 扫描电镜表征第38页
        3.4.3 断裂强度表征第38-41页
        3.4.4 电阻率的表征第41-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 抗静电聚酯纤维的制备与表征第44-56页
    4.1 实验试剂及仪器第44-45页
        4.1.1 实验试剂第44页
        4.1.2 实验仪器第44-45页
    4.2 抗静电聚酯纤维的制备第45-46页
        4.2.1 PET-PPy抗静电纤维的制备第45页
        4.2.2 TiO_2-PPy改性的PET纤维的制备第45-46页
    4.3 样品表征第46-47页
        4.3.1 FTIR表征第46页
        4.3.2 扫描电子显微镜表征第46页
        4.3.3 电阻率表征第46-47页
        4.3.4 断裂强度表征第47页
    4.4 结果与讨论第47-55页
        4.4.1 红外光谱表征第47-49页
        4.4.2 纤维的扫描电镜表征第49-51页
        4.4.3 纤维的电阻率表征第51-54页
        4.4.4 纤维的断裂强度的表征第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
结论第56-58页
参考文献第58-62页
致谢第62-63页
附录 攻读硕士期间已发表文章和会议论文第63页

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