第一章 绪论 | 第1-18页 |
·导电高聚物的简介 | 第7-12页 |
·导电高聚物掺杂特性 | 第8-10页 |
·化学掺杂 | 第8-9页 |
·电化学掺杂 | 第9页 |
·界面电荷注入掺杂 | 第9-10页 |
·导电高聚物的制备 | 第10-12页 |
·聚苯胺 | 第10-11页 |
·聚吡咯 | 第11页 |
·聚噻吩 | 第11-12页 |
·导电高聚物的应用 | 第12-15页 |
·二次电池 | 第12页 |
·传感器 | 第12页 |
·致变色器和节能窗 | 第12-13页 |
·电磁屏蔽 | 第13页 |
·药物释放 | 第13-14页 |
·非线性光学器件 | 第14页 |
·发光二极管 | 第14页 |
·气体分离膜 | 第14-15页 |
·目前存在的问题及发展方向 | 第15-17页 |
·本课题的主要工作和意义 | 第17-18页 |
第二章 导电高聚物导电机理 | 第18-30页 |
·导电高聚物的的基本特性 | 第18-19页 |
·物质导电性能的电子能带理论解释 | 第19-21页 |
·电子型导电高聚物 | 第21-24页 |
·聚苯胺导电机理 | 第24-29页 |
·定态间电子跃迁-质子交换助于导电模型 | 第24-26页 |
·颗粒金属岛模型(Granular Metal Island Model) | 第26页 |
·极子和双极化子相互转换模型 | 第26-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第三章 聚苯胺薄膜电化学制备与分析 | 第30-46页 |
·前言 | 第30-31页 |
·实验部分 | 第31-33页 |
·实验试剂及仪器 | 第31-32页 |
·苯胺酸溶液的制备 | 第32页 |
·工作电极的制备 | 第32页 |
·聚苯胺的电化学合成 | 第32-33页 |
·恒电位法 | 第32页 |
·循环扫描伏安法 | 第32-33页 |
·聚苯胺膜的测试与表征 | 第33页 |
·结果与讨论 | 第33-44页 |
·恒电位法 | 第33-35页 |
·电位的影响 | 第33-34页 |
·苯胺单体浓度的影响 | 第34-35页 |
·循环扫描伏安法 | 第35-40页 |
·质子酸浓度的影响 | 第36-37页 |
·底液中阴离子的影响 | 第37-39页 |
·扫描速度的影响 | 第39-40页 |
·电导率测量与分析 | 第40-42页 |
·红外光谱分析 | 第42-43页 |
·聚苯胺膜的微观形貌 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第四章 电化学微加工装置的设计和制作 | 第46-54页 |
·前言 | 第46-48页 |
·聚苯胺在微电子器件中的应用 | 第46-47页 |
·电化学微加工系统的优越性 | 第47-48页 |
·制作设计聚苯胺膜微加工装置 | 第48-49页 |
·实验部分 | 第49-51页 |
·实验试剂及仪器 | 第49-50页 |
·苯胺酸溶液的制备 | 第50页 |
·工作电极的制备 | 第50-51页 |
·微型图案加工 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第五章 全文结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
发表论文和参加科研情况 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |