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聚(3,4-乙撑二氧噻吩)复合材料的制备、表征和性能研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-37页
   ·导电聚合物第12-15页
     ·导电聚合物的研究历史及研究现状第12页
     ·导电聚合物的分类及特点第12-13页
     ·导电聚合物的导电条件及导电机制第13-14页
     ·导电聚合物的特性及应用第14-15页
   ·聚(3,4-乙撑二氧噻吩)第15-25页
     ·聚(3,4-乙撑二氧噻吩)的研究进展第15-16页
     ·聚(3,4-乙撑二氧噻吩)的合成方法第16-17页
     ·聚(3,4-乙撑二氧噻吩)的掺杂机理第17-18页
     ·聚(3,4-乙撑二氧噻吩)的加工第18-22页
     ·聚(3,4-乙撑二氧噻吩)复合物的表征方法第22-23页
     ·聚(3,4-乙撑二氧噻吩)的应用第23-25页
   ·木质素磺酸钠第25-28页
     ·木质素磺酸钠的来源和制备第25-26页
     ·木质素磺酸钠的结构第26-27页
     ·木质素磺酸盐的应用第27-28页
   ·碳纳米管第28-30页
     ·碳纳米管的结构和分类第28-29页
     ·碳纳米管的改性第29页
     ·碳纳米管的性能和应用第29-30页
   ·导电聚合物纳米复合材料研究简介第30-32页
     ·导电聚合物纳米复合材料的制备方法第30-31页
     ·导电聚合物纳米复合材料的应用研究第31页
     ·导电聚合物纳米复合材料的研究前景第31-32页
   ·本课题的研究意义及内容第32-33页
     ·本课题研究意义第32页
     ·本课题研究内容第32-33页
 参考文献第33-37页
第二章 水分散性聚(3,4-乙撑二氧噻吩)复合材料的制备、表征和性能研究第37-51页
   ·引言第37-38页
   ·实验部分第38-40页
     ·实验原料与仪器设备第38-39页
     ·聚(3,4-乙撑二氧噻吩)/木质素磺酸钠复合材料的制备第39页
     ·测试与表征第39-40页
   ·结果与讨论第40-48页
     ·红外光谱分析第40-42页
     ·紫外-可见吸收光谱分析第42页
     ·热失重分析第42-43页
     ·扫描电镜和分散稳定性分析第43-45页
     ·室温电导率和粒径分布分析第45-48页
   ·本章小结第48-49页
 参考文献第49-51页
第三章 基于正交试验法研究聚(3,4-乙撑二氧噻吩)复合材料的制备工艺第51-62页
   ·引言第51-52页
   ·实验部分第52-55页
     ·实验原料与仪器设备第52-53页
     ·正交试验法因素水平确定第53页
     ·正交试验表的确定第53-55页
     ·测试与表征第55页
   ·结果与讨论第55-60页
     ·以沉降高度为试验指标的极差分析第55-57页
     ·以室温电导率为试验指标的极差分析第57-59页
     ·综合分析确定最佳工艺第59-60页
   ·本章小结第60-61页
 参考文献第61-62页
第四章 高电导率聚(3,4-乙撑二氧噻吩)复合材料的制备、表征和性能研究第62-75页
   ·引言第62-63页
   ·实验部分第63-66页
     ·实验原料与仪器设备第63-64页
     ·木质素磺酸钠修饰多壁碳纳米管第64页
     ·聚(3,4-乙撑二氧噻吩)/多壁碳纳米管复合材料的制备第64-66页
     ·木质素磺酸钠修饰多壁碳纳米管原理第66页
     ·测试与表征第66页
   ·结果与讨论第66-73页
     ·木质素磺酸钠修饰多壁碳纳米管的微观结构分析第67-68页
     ·多壁碳纳米管用量对复合材料电导率的影响第68-69页
     ·氧化剂用量对复合材料电导率的影响第69-70页
     ·反应温度对复合材料电导率的影响第70-71页
     ·溶液pH值对复合材料电导率的影响第71-73页
   ·本章小结第73-75页
第五章 结论第75-76页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第76-77页
致谢第77页

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