摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
·电磁屏蔽材料概述 | 第10-15页 |
·电磁屏蔽材料的屏蔽原理 | 第10-11页 |
·电磁屏蔽材料的分类及特点 | 第11-12页 |
·导电高分子屏蔽材料 | 第12-15页 |
·导电聚苯胺 | 第15-18页 |
·PANI的结构 | 第15-16页 |
·PANI的掺杂与掺杂机制 | 第16-17页 |
·PANI的合成方法 | 第17-18页 |
·导电聚苯胺复合屏蔽材料 | 第18-21页 |
·导电聚苯胺电磁屏蔽复合材料制备方法 | 第18-19页 |
·聚苯胺电磁屏蔽复合材料的制备及性能优化 | 第19-21页 |
·聚苯胺电磁屏蔽复合材料屏蔽效能影响因素 | 第21-23页 |
·影响PANI基体导电性的因素 | 第22页 |
·导电填料的种类和含量 | 第22-23页 |
·聚苯胺含量 | 第23页 |
·复合膜的厚度 | 第23页 |
·材料粒度 | 第23页 |
·课题研究的目的、意义以及主要内容 | 第23-25页 |
·研究目的、意义 | 第24页 |
·研究内容 | 第24-25页 |
第二章 聚乙烯醇/聚苯胺系列复合膜的制备 | 第25-44页 |
·实验试剂及实验仪器 | 第25-26页 |
·实验试剂 | 第25-26页 |
·实验仪器 | 第26页 |
·实验部分 | 第26-28页 |
·复合膜的制备 | 第26-27页 |
·不同酸掺杂以及浓度对复合膜电导率的影响 | 第27页 |
·正交实验设计 | 第27-28页 |
·复合膜的拉伸 | 第28页 |
·表征分析和性能测试 | 第28页 |
·结果与讨论 | 第28-43页 |
·酸体系及浓度的优化 | 第28-29页 |
·PVA/PANI复合膜最佳工艺条件确定 | 第29-33页 |
·PVA/PANI/Ag复合膜的最佳工艺条件确定 | 第33-36页 |
·拉伸对复合膜电导率的影响及复合膜力学性能研究 | 第36-38页 |
·复合膜的红外分析 | 第38-39页 |
·复合膜的X射线衍射分析 | 第39-40页 |
·复合膜的微观形貌分析 | 第40-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第三章 聚四氟乙烯/聚苯胺系列复合膜的制备 | 第44-68页 |
·实验试剂及实验仪器 | 第44-45页 |
·实验试剂 | 第44-45页 |
·实验仪器 | 第45页 |
·实验部分 | 第45-47页 |
·PTFE/PANI复合膜和PTFE/PANI/Ag复合膜的制备 | 第45页 |
·正交实验设计 | 第45-46页 |
·复合膜的拉伸 | 第46页 |
·复合膜的热处理 | 第46页 |
·性能测试和表征分析 | 第46-47页 |
·结果与讨论 | 第47-66页 |
·PTFE/PANI复合膜最佳工艺条件确定 | 第47-50页 |
·PTFE/PANI/Ag复合膜的制备工艺研究 | 第50-52页 |
·拉伸对复合膜电导率的影响及力学性能研究 | 第52-53页 |
·热处理对复合膜电导率及力学性能的影响 | 第53-57页 |
·复合膜拉曼光谱分析 | 第57-58页 |
·复合膜的微观形貌分析 | 第58-60页 |
·复合膜的热重分析 | 第60-61页 |
·复合膜的X射线衍射分析 | 第61-63页 |
·PTFE/PANI复合膜热处理前后的红外分析图 | 第63-64页 |
·复合膜电磁屏蔽性能研究 | 第64-65页 |
·PVA系列复合膜和PTFE系列复合膜性能的比较 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第四章 复合膜的制备及屏蔽机理研究 | 第68-82页 |
·实验药品及仪器 | 第68-69页 |
·实验试剂 | 第68-69页 |
·实验仪器 | 第69页 |
·实验部分 | 第69-70页 |
·循环伏安法研究聚苯胺和银的聚合机理 | 第69页 |
·导电机理研究 | 第69页 |
·导电复合膜的循环伏安和交流阻抗测试 | 第69-70页 |
·结果与讨论 | 第70-81页 |
·循环伏安法对聚苯胺和银聚合机理的研究 | 第70-72页 |
·复合膜导电模型及机理解析 | 第72-74页 |
·屏蔽机理模型 | 第74-75页 |
·循环伏安法对复合膜电性能的研究 | 第75-77页 |
·复合膜的阻抗分析(EIS) | 第77-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第五章 结论 | 第82-84页 |
第六章 参考文献 | 第84-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
本人在硕士研究生期间发表论文情况 | 第93页 |