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PEDOT/PSS掺杂的热塑性高强度自修复导电水凝胶

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第9-25页
    1.1 引言第9页
    1.2 导电高分子材料概述第9-10页
    1.3 导电水凝胶概述第10-15页
        1.3.1 导电高分子水凝胶的种类与应用第10-13页
        1.3.2 导电高分子水凝胶的制备方法第13-14页
        1.3.3 导电高分子水凝胶的局限性第14-15页
    1.4 高强度水凝胶的种类第15-18页
        1.4.1 纳米复合结构水凝胶第15页
        1.4.2 拓扑结构水凝胶第15-16页
        1.4.3 互穿聚合物网络结构水凝胶第16页
        1.4.4 氢键增强水凝胶第16-18页
    1.5 自修复水凝胶概述第18-20页
    1.6 3D打印水凝胶概述第20-22页
    1.7 论文的选题依据以及研究内容第22-25页
        1.7.1 论文的选题依据及意义第22-23页
        1.7.2 论文的研究内容第23-25页
第2章 PEDOT/PSS掺杂的导电水凝胶的制备与表征第25-41页
    2.1 实验原料第25-26页
    2.2 丙烯酰基甘氨酰胺单体的合成第26-27页
    2.3 导电水凝胶的制备第27-28页
    2.4 导电水凝胶的化学表征第28-30页
        2.4.1 凝胶分子量的测定第28-29页
        2.4.2 导电水凝胶氢核磁共振谱表征第29页
        2.4.3 导电水凝胶红外光谱表征第29页
        2.4.4 导电水凝胶的拉曼表征第29页
        2.4.5 导电水凝胶微观形貌表征第29页
        2.4.6 导电水凝胶平衡含水量(EWC)表征第29-30页
        2.4.7 导电水凝胶溶胀性能表征第30页
    2.5 结果与讨论第30-39页
        2.5.1 凝胶分子量结果分析第30-31页
        2.5.2 导电水凝胶氢核磁共振谱分析第31-33页
        2.5.3 导电水凝胶红外光谱结果分析第33页
        2.5.4 导电水凝胶的拉曼表征结果分析第33-34页
        2.5.5 导电水凝胶微观形貌结果分析第34-36页
        2.5.6 导电水凝胶平衡含水量(EWC)结果分析第36-37页
        2.5.7 导电水凝胶溶胀性能结果分析第37-39页
    2.6 本章结论第39-41页
第3章 PEDOT/PSS掺杂的导电水凝胶的性能探究第41-59页
    3.1 实验部分第42-46页
        3.1.1 导电水凝胶的拉伸/压缩性能测试第42-43页
        3.1.2 导电水凝胶的流变性能测试第43页
        3.1.3 导电水凝胶的自修复性能测试第43-44页
        3.1.4 导电水凝胶的导电性能测试第44页
        3.1.5 自修复对导电性能影响的测试第44页
        3.1.6 MTT法测试导电水凝胶的细胞毒性第44-46页
    3.2 结果与讨论第46-57页
        3.2.1 导电水凝胶的拉伸/压缩性能分析第46-50页
        3.2.2 导电水凝胶的流变性能分析第50-52页
        3.2.3 导电水凝胶的自修复性能分析第52-54页
        3.2.4 导电水凝胶的导电性能分析第54-55页
        3.2.5 自修复对导电性能影响的分析第55-56页
        3.2.6 导电水凝胶的细胞毒性结果分析第56-57页
    3.3 本章结论第57-59页
第4章 PEDOT/PSS掺杂的导电水凝胶的3D打印研究第59-65页
    4.1 实验部分第59-60页
        4.1.1 导电水凝胶的3D打印实验第59页
        4.1.2 导电水凝胶与活性炭共混后3D打印第59-60页
        4.1.3 导电水凝胶与活性炭共混后电学性能测试第60页
    4.2 结果与讨论第60-63页
        4.2.1 导电水凝胶的3D打印结果分析第60-61页
        4.2.2 导电水凝胶与活性炭共混后3D打印分析第61-62页
        4.2.3 导电水凝胶与活性炭共混后电学性能结果分析第62-63页
    4.3 本章结论第63-65页
第5章 全文结论第65-67页
参考文献第67-75页
发表论文和参加科研情况说明第75-77页
致谢第77-78页

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