中文摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
目录 | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 一维微/纳米结构导电聚合物制备 | 第8-13页 |
1.1.1 静电纺丝法 | 第9页 |
1.1.2 无模板法 | 第9-11页 |
1.1.3 软模板法 | 第11-12页 |
1.1.4 多孔膜模板法 | 第12-13页 |
1.2 一维金属有机配合物微/纳米材料制备 | 第13-17页 |
1.2.1 液相法 | 第14-16页 |
1.2.2 固相法 | 第16页 |
1.2.3 气相法 | 第16-17页 |
1.3 棒(线)状模板法制备一维导电聚合物微/纳米材料 | 第17-19页 |
1.3.1 一维聚合物、无机物和金属模板 | 第17-18页 |
1.3.2 一维生物模板 | 第18页 |
1.3.3 一维种子模板 | 第18页 |
1.3.4 一维自销模板 | 第18-19页 |
1.4 论文的选题和研究内容 | 第19-20页 |
第二章 甘氨酸铜微/纳米棒的制备 | 第20-30页 |
2.1 试剂与仪器 | 第20-21页 |
2.2 实验过程 | 第21页 |
2.3 结果分析与讨论 | 第21-29页 |
2.3.1 甘氨酸铜结构分析 | 第21-22页 |
2.3.2 甘氨酸铜的形貌分析 | 第22-29页 |
2.4 小结 | 第29-30页 |
第三章 甘氨酸铜棒状模板制备PPY和PANI微/纳米管 | 第30-43页 |
3.1 试剂与仪器 | 第30-31页 |
3.2 实验过程 | 第31页 |
3.2.1 甘氨酸铜模板的制备 | 第31页 |
3.2.2 聚吡咯的合成 | 第31页 |
3.2.3 聚苯胺的合成 | 第31页 |
3.3 结果分析与讨论 | 第31-41页 |
3.3.1 聚吡咯聚合机理 | 第31-32页 |
3.3.2 聚吡咯的XRD及红外分析 | 第32-33页 |
3.3.3 聚吡咯的透射电镜分析 | 第33-34页 |
3.3.4 棒状模板对聚吡咯形貌的影响 | 第34-36页 |
3.3.5 氧化剂浓度对聚吡咯形貌的影响 | 第36页 |
3.3.6 醇水比对聚吡咯形貌的影响 | 第36-37页 |
3.3.7 聚苯胺聚合机理 | 第37-38页 |
3.3.8 聚苯胺的XRD和红外分析 | 第38-39页 |
3.3.9 模板对聚苯胺形貌的影响 | 第39-40页 |
3.3.10 氧化剂类型对聚苯胺形貌的影响 | 第40-41页 |
3.4 小结 | 第41-43页 |
第四章 丁二酮肟镍棒状模板制备一维棒状PEDOT微/纳米复合材料 | 第43-53页 |
4.1 试剂与仪器 | 第43页 |
4.2 实验过程 | 第43-44页 |
4.2.1 丁二酮肟镍模板的制备 | 第43-44页 |
4.2.2 聚乙撑二氧噻吩的合成 | 第44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-51页 |
4.3.1 丁二酮肟镍反应机理 | 第44页 |
4.3.2 丁二酮肟镍的XRD、红外及热重分析 | 第44-46页 |
4.3.3 丁二酮肟镍的形貌表征 | 第46-47页 |
4.3.4 聚乙撑二氧噻吩的聚合机理 | 第47页 |
4.3.5 聚乙撑二氧噻吩的XRD及红外分析 | 第47-48页 |
4.3.6 模板对聚乙撑二氧噻吩复合材料形貌的影响 | 第48页 |
4.3.7 氧化剂对聚乙撑二氧噻吩复合材料形貌的影响 | 第48-49页 |
4.3.8 缓冲剂甘氨酸对聚乙撑二氧噻吩复合材料形貌的影响 | 第49-50页 |
4.3.9 醇水比对聚乙撑二氧噻吩复合材料形貌的影响 | 第50-51页 |
4.4 小结 | 第51-53页 |
结论 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
个人简历 | 第64页 |