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基于双氧噻吩衍生物的可溶液操作电致变色聚合物的合成与性能研究

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

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