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基于纳米聚3,4-乙撑二氧噻吩的导电复合材料制备及其在印刷电子中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-47页
    1.1 印刷电子概况第14-18页
        1.1.1 印刷电子的特点第14-15页
        1.1.2 印刷电子的发展及应用第15-18页
    1.2 常用的印刷电子材料第18-25页
        1.2.1 金属导电材料第19-20页
        1.2.2 碳纳米管与石墨烯第20-21页
        1.2.3 有机导电/半导体材料第21-22页
        1.2.4 有机发光材料第22-24页
        1.2.5 印刷电子基材第24页
        1.2.6 其他第24-25页
    1.3 PEDOT及其电致变色第25-33页
        1.3.1 导电聚合物第25-28页
        1.3.2 电致变色及其性能参数第28-30页
        1.3.3 PEDOT电致变色机理第30-33页
    1.4 PEDOT在印刷电子领域的研究进展第33-42页
        1.4.1 纳米结构PEDOT的制备第33-39页
        1.4.2 改善电致变色性能第39-41页
        1.4.3 印刷电致变色器件第41-42页
    1.5 纳米纤维素在印刷电子中的应用第42-45页
        1.5.1 纳米纤维素基材第43页
        1.5.2 纳米纤维素功能油墨及其他第43-45页
    1.6 本文研究内容第45-47页
第二章 反相界面法制备PEDOT纳米材料及其性能研究第47-66页
    2.1 前言第47-48页
    2.2 实验材料及仪器第48-49页
        2.2.1 实验原料第48页
        2.2.2 实验仪器第48-49页
    2.3 实验方法及流程第49-53页
        2.3.1 实验方案及流程第49-50页
        2.3.2 不同油水体积比制备PEDOT第50页
        2.3.3 不同温度制备PEDOT第50-51页
        2.3.4 不同氧化剂和单体摩尔比制备PEDOT第51-52页
        2.3.5 分析与测试方法第52-53页
    2.4 纳米PEDOT结构及性能第53-61页
        2.4.1 反应条件对形貌的影响第53-55页
        2.4.2 反应条件对结构的影响第55-59页
        2.4.3 热稳定性第59-60页
        2.4.4 导电性第60-61页
    2.5 电化学性能第61-64页
        2.5.1 循环伏安(CV)第61-63页
        2.5.2 交流阻抗(EIS)第63-64页
    2.6 本章小结第64-66页
第三章 纳米PEDOT墨水喷墨打印适性研究第66-85页
    3.1 前言第66-67页
    3.2 实验材料及仪器第67-69页
        3.2.1 实验原料第67页
        3.2.2 实验仪器第67-69页
    3.3 纳米PEDOT墨水及其性能参数第69-73页
        3.3.1 配制方法第69页
        3.3.2 墨水性能参数测试第69-73页
    3.4 墨滴的形成与飞行第73-80页
        3.4.1 压电喷头的喷射参数设置第73-75页
        3.4.2 流体性质对墨滴的影响第75-77页
        3.4.3 墨滴飞行参数及形态第77-80页
    3.5 墨滴的固着第80-84页
        3.5.1 墨水及喷墨条件对固着的影响第80-82页
        3.5.2 基材对固着的影响第82-84页
    3.6 本章小结第84-85页
第四章 原位聚合PEDOT:PSS/MWCNTs纳米复合材料及其性能研究第85-103页
    4.1 前言第85-86页
    4.2 实验材料及仪器第86-87页
        4.2.1 实验原料第86页
        4.2.2 实验仪器第86-87页
    4.3 实验方案及流程第87-91页
        4.3.1 羧化多壁碳纳米管第87-88页
        4.3.2 制备方案第88页
        4.3.3 制备流程第88-89页
        4.3.4 分析与测试方法第89-91页
    4.4 PEDOT:PSS/MWCNTs结构及性能第91-99页
        4.4.1 形貌表征第91-93页
        4.4.2 结构表征第93-96页
        4.4.3 热稳定性第96-97页
        4.4.4 导电性第97-99页
        4.4.5 光学透过性第99页
    4.5 电化学性能第99-102页
        4.5.1 循环伏安(CV)第99-101页
        4.5.2 交流阻抗(EIS))第101-102页
    4.6 本章小结第102-103页
第五章 PEDOT:PSS/MWCNTs凝胶电致变色油墨性能及丝网印刷适性研究第103-121页
    5.1 前言第103-104页
    5.2 实验材料及仪器第104-105页
        5.2.1 实验原料第104页
        5.2.2 实验仪器第104-105页
    5.3 实验方法及流程第105-108页
        5.3.1 配制凝胶电致变色油墨第105-106页
        5.3.2 丝网印刷电致变色层第106页
        5.3.3 组装电致变色显示器件第106-107页
        5.3.4 表征和测试第107-108页
    5.4 电学性能表征及分析第108-112页
        5.4.1 电化学性能第108-111页
        5.4.2 循环稳定性第111-112页
    5.5 光学性能表征第112-117页
        5.5.1 光学透射密度第112-114页
        5.5.2 色差第114-117页
    5.6 图案电致变色及印刷适性评价第117-120页
    5.7 本章小结第120-121页
第六章 PEDOT:PSS/CNFs纳米复合材料的制备及其应用第121-143页
    6.1 前言第121-122页
    6.2 实验材料及仪器第122-123页
        6.2.1 实验原料第122页
        6.2.2 实验仪器第122-123页
    6.3 实验方法及流程第123-128页
        6.3.1 TMPEO氧化制备纳米纤维素第123-124页
        6.3.2 合成PEDOT:PSS/CNFs纳米复合材料第124-125页
        6.3.3 多元醇一锅法还原纳米银线第125-126页
        6.3.4 组装功能薄膜第126页
        6.3.5 分析与测试方法第126-128页
    6.4 形貌表征第128-131页
        6.4.1 纳米银线第128-129页
        6.4.2 CNFs及PEDOT:PSS/CNFs透明薄膜第129-130页
        6.4.3 CNFs-Ag及PEDOT:PSS/CNFs-Ag透明导电薄膜第130-131页
    6.5 结构及性能分析第131-139页
        6.5.1 结构表征第131-134页
        6.5.2 热稳定性第134-135页
        6.5.3 光学透过性第135-137页
        6.5.4 导电性第137-139页
    6.6 电化学性能第139-141页
        6.6.1 循环伏安(CV)第139-140页
        6.6.2 交流阻抗(EIS)第140-141页
    6.7 本章小结第141-143页
结论与展望第143-147页
参考文献第147-157页
攻读博士学位期间取得的研究成果第157-158页
致谢第158-159页
附件第159页

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