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导电聚吡咯的制备及其电化学性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 引言第11页
    1.2 导电高分子的制备方法第11-12页
    1.3 吡咯和PPy第12-19页
        1.3.1 吡咯的性质第12页
        1.3.2 PPy的电化学合成机理第12-14页
        1.3.3 合成条件对PPy的影响第14-15页
        1.3.4 PPy的导电机理第15-16页
        1.3.5 PPy的掺杂第16-17页
        1.3.6 PPy防腐蚀机理第17-19页
    1.4 导电高分子的应用第19-20页
        1.4.1 用作金属防腐蚀涂层第19页
        1.4.2 用作人工肌肉第19页
        1.4.3 用作显示材料第19-20页
        1.4.4 用作电极材料第20页
        1.4.5 用作传感器第20页
    1.5 选题思路及研究意义第20-22页
第2章 溶剂对PPy性能的影响第22-35页
    2.1 引言第22页
    2.2 实验部分第22-24页
        2.2.1 药品和仪器第22-23页
        2.2.2 实验方法第23-24页
    2.3 结果与讨论第24-34页
        2.3.1 PPy的电化学合成第24-25页
        2.3.2 吡咯的循环伏安曲线第25-26页
        2.3.3 PPy的形貌第26-27页
        2.3.4 PPy的电导率第27-28页
        2.3.5 极化曲线第28-30页
        2.3.6 电化学阻抗谱第30-34页
    2.4 小结第34-35页
第3章 全氟辛基磺酸钾对PPy性能的影响第35-44页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-37页
        3.2.1 实验药品及仪器第35-36页
        3.2.2 实验方法第36-37页
    3.3 结果与讨论第37-43页
        3.3.1 恒电流制备PPy第37-38页
        3.3.2 PPy的结构第38页
        3.3.3 吡咯的循环伏安曲线第38-39页
        3.3.4 结合力第39-40页
        3.3.5 PPy的防腐蚀作用第40-43页
    3.4 小结第43-44页
第4章 NaVO_3对PPy性能的影响第44-53页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验部分第44-46页
        4.2.1 药品和仪器第44-45页
        4.2.2 实验方法第45-46页
    4.3 结果与讨论第46-52页
        4.3.1 NaVO_3对不锈钢的缓蚀作用第46页
        4.3.2 PPy的电化学合成第46-48页
        4.3.3 极化曲线第48-49页
        4.3.4 线性扫描伏安曲线第49页
        4.3.5 电化学阻抗谱第49-52页
    4.4 小结第52-53页
结论第53-55页
参考文献第55-64页
致谢第64页

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