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聚吡咯及其电活性离子印迹功能材料的可控合成与应用

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第13-41页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 EIXMs的分类第14-20页
        1.2.1 无机EIXMs第14-17页
        1.2.2 有机EIXMs第17-20页
        1.2.3 有机无机杂化EIXMs第20页
    1.3 EIXMs的合成第20-28页
        1.3.1 无机EIXMs的合成第20-24页
        1.3.2 有机EIXMs的合成第24-27页
        1.3.3 有机无机杂化的EIXMs的合成第27-28页
    1.4 EIXMs的电控离子交换(ESIX)第28-34页
        1.4.1 无机EIXMs的ESIX第28-30页
        1.4.2 有机EIXMs的ESIX第30-32页
        1.4.3 有机无机杂化的EIXMs的ESIX第32页
        1.4.4 ESIX交换技术的发展第32-34页
    1.5 EIXMs的超级电容器应用第34-39页
        1.5.1 无机EIXMs的超级电容器应用第34-35页
        1.5.2 有机EIXMs的超级电容器应用第35-38页
        1.5.3 有机无机杂化的EIXMs的超级电容器应用第38-39页
    1.6 论文的研究内容和方案第39-41页
第二章 实验材料和实验方法第41-47页
    2.1 实验药品第41-42页
    2.2 实验仪器第42页
    2.3 分析表征方法第42-47页
        2.3.1 电化学石英晶体微天平(EQCM)第42-44页
        2.3.2 红外光谱(Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FT-IR)第44页
        2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)第44页
        2.3.4 X射线光电子能谱仪(XPS)第44-45页
        2.3.5 X射线衍射仪(XRD)第45页
        2.3.6 原子吸收光谱仪第45-47页
第三章 单极脉冲方法制备高稳定性的电活性聚吡咯膜第47-61页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验部分第48-49页
        3.2.1 PPy膜电极的制备第48页
        3.2.2 PPy膜电极的电化学性能表征第48-49页
    3.3 结果与讨论第49-59页
        3.3.1 PPy膜电极的电化学聚合过程第49-50页
        3.3.2 PPy膜的形貌和分子结构第50-53页
        3.3.3 PPy膜的亲水性第53-54页
        3.3.4 PPy的电活性表征第54-56页
        3.3.5 PPy的电化学阻抗谱分析第56-57页
        3.3.6 恒电流充放电测试第57-58页
        3.3.7 循环稳定性第58-59页
    3.4 结论第59-61页
第四章 离子印迹聚合物合成及其选择性电化学分离Ni(II)离子第61-79页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 实验部分第62-63页
        4.2.1 Ni~(2+)-FCN/PPy复合膜的制备第62-63页
        4.2.2 Ni~(2+)-FCN/PPy复合膜的表征第63页
    4.3 结果与讨论第63-78页
        4.3.1 Ni~(2+)-FCN/PPy复合膜的电合成第64-66页
        4.3.2 Ni~(2+)-FCN/PPy复合膜的EDS,FTIR和SEM分析第66-68页
        4.3.3 Ni~(2+)-FCN/PPy复合膜的ESIX表征第68-70页
        4.3.4 Ni离子浓度和pH对Ni~(2+)-FCN/PPy复合膜置入的影响第70-71页
        4.3.5 Ni~(2+)-FCN/PPy复合膜的选择性研究第71-75页
        4.3.6 Ni~(2+)-FCN/PPy复合膜的动态吸脱附表征第75-77页
        4.3.7 Ni~(2+)-FCN/PPy复合膜的稳定性测试第77-78页
    4.4 结论第78-79页
第五章 钇离子在离子印迹聚合物中的吸脱附特性研究第79-99页
    5.1 引言第79-80页
    5.2 实验部分第80-81页
        5.2.1 制备不同离子印迹的FCN/PPy复合膜第80-81页
        5.2.2 不同离子印迹的FCN/PPy复合膜的表征第81页
    5.3 结果与讨论第81-98页
        5.3.1 Y~(3+)-FCN/PPy复合膜的电化学合成第81-84页
        5.3.2 Y~(3+)-FCN/PPy复合膜的EDS表征和FT-IR分析第84-85页
        5.3.3 无离子印迹FCN/PPy复合膜的ESIX行为第85-87页
        5.3.4 Y~(3+)-FCN/PPy复合膜的ESIX行为第87-91页
        5.3.5 Ni~(2+)-FCN/PPy复合膜的ESIX行为第91-94页
        5.3.6 Ni~(2+)-FCN/PPy复合膜的SEM表征第94-95页
        5.3.7 Y~(3+)-FCN/PPy复合膜的离子交换机理第95-98页
    5.4 结论第98-99页
第六章 HMn_2O+4/PPy/PSS复合膜制备及其高选择性回收锂离子第99-111页
    6.1 引言第99-100页
    6.2 实验部分第100-101页
        6.2.1 HMn_2O+4/PPy/PSS复合膜的制备第100-101页
        6.2.2 HMn_2O+4/PPy/PSS复合膜的表征第101页
    6.3 结果与讨论第101-109页
        6.3.1 HMn_2O+4/PPy/PSS复合膜的电化学合成第101-102页
        6.3.2 HMn_2O+4/PPy/PSS复合膜的表征第102-106页
        6.3.3 HMn_2O+4/PPy/PSS复合膜的离子交换行为第106-107页
        6.3.4 HMn_2O+4/PPy/PSS复合膜的选择性第107-108页
        6.3.5 HMn_2O+4/PPy/PSS复合膜的稳定性第108-109页
    6.4 结论第109-111页
参考文献第111-127页
结论与创新第127-129页
展望第129-131页
致谢第131-133页
攻读博士期间发表的论文及专利第133-135页

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