摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 电致变色 | 第12-19页 |
1.1.1 电致变色的定义 | 第12页 |
1.1.2 电致变色材料 | 第12-14页 |
1.1.3 电致变色器件 | 第14-15页 |
1.1.4 电致变色器件应用 | 第15-18页 |
1.1.5 电致变色性能的评价参数 | 第18-19页 |
1.2 聚合物电致变色材料 | 第19-23页 |
1.2.1 聚噻吩及其衍生物 | 第20-22页 |
1.2.2 聚吡咯及其衍生物 | 第22-23页 |
1.2.3 聚苯胺及其衍生物 | 第23页 |
1.3 可溶液操作的电致变色聚合物 | 第23-24页 |
1.4 本论文的选题目的及意义 | 第24-26页 |
参考文献 | 第26-32页 |
第2章 开环长链噻吩系列可溶液操作聚合物合成与性能研究 | 第32-44页 |
2.1 引言 | 第32-33页 |
2.2 实验部分 | 第33-36页 |
2.2.1 实验材料和方法 | 第33-34页 |
2.2.2 合成 | 第34-36页 |
2.2.3 聚合物薄膜制备 | 第36页 |
2.3 结果与讨论 | 第36-41页 |
2.3.1 结构设计与合成 | 第36-37页 |
2.3.2 聚合物溶液和中性态薄膜的光谱吸收性能 | 第37-39页 |
2.3.3 聚合物薄膜的电致变色性能 | 第39-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-44页 |
第3章 可溶液操作的红色与透明状态间转换的电致变色聚合物 | 第44-70页 |
3.1 引入3,4-ethoxylenedioxythiophene(EDOT)作为共聚单元的共聚物 | 第44-57页 |
3.1.1 引言 | 第44-45页 |
3.1.2 实验部分 | 第45-46页 |
3.1.3 结果与讨论 | 第46-55页 |
3.1.4 本部分小结 | 第55-57页 |
3.2 ProDOT-Me_2系列噻吩小分子作为共聚单元得到的共聚物 | 第57-69页 |
3.2.1 引言 | 第57-58页 |
3.2.2 实验部分 | 第58-60页 |
3.2.3 结果与讨论 | 第60-68页 |
3.2.4 本部分小结 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-70页 |
第4章 溶液共喷涂制备黑色与透明态间互换的电致变色聚合物 | 第70-84页 |
4.1 引言 | 第70-71页 |
4.2 实验部分 | 第71-73页 |
4.2.1 实验材料和方法 | 第71-72页 |
4.2.2 合成 | 第72-73页 |
4.2.3 聚合物薄膜的制备 | 第73页 |
4.3 结果与讨论 | 第73-81页 |
4.3.1 溶液和固态薄膜的光学吸收性能 | 第73-74页 |
4.3.2 黑色膜的最佳最大吸收值 | 第74-75页 |
4.3.3 电化学性能 | 第75-76页 |
4.3.4 光谱电化学性能 | 第76-78页 |
4.3.5 薄膜的透过率、透过率差和响应时间 | 第78-79页 |
4.3.6 色度学性质 | 第79-81页 |
4.3.7 稳定性 | 第81页 |
4.4 本章小结 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-84页 |
第5章 衍生于EDOT的可溶液操作的电致变色聚合物探究 | 第84-110页 |
5.1 可溶液操作的3,4-乙烯二氧噻吩单取代衍生电致变色聚合物 | 第84-93页 |
5.1.1 引言 | 第84-85页 |
5.1.2 实验材料和方法 | 第85-88页 |
5.1.3 结果和讨论 | 第88-92页 |
5.1.4 本部分小结 | 第92-93页 |
5.2 基于EDOT的对称双取代衍生物的设计、合成与性能研究 | 第93-101页 |
5.2.1 引言 | 第93页 |
5.2.2 实验材料和方法 | 第93-96页 |
5.2.3 结果与讨论 | 第96-100页 |
5.2.4 本部分小结与展望 | 第100-101页 |
5.3 基于EDOT的新型取代衍生物的设计、合成与展望 | 第101-107页 |
5.3.1 引言 | 第101-102页 |
5.3.2 实验材料和方法 | 第102-104页 |
5.3.3 结果讨论与展望 | 第104-107页 |
参考文献 | 第107-110页 |
致谢 | 第110-112页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第112页 |