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掺杂态聚苯胺的原位聚合及其在微图形加工领域应用

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-11页
第一章 绪论第11-42页
   ·共轭导电高聚物第11-15页
     ·共轭导电高聚物的导电条件第11-12页
     ·掺杂第12-14页
       ·化学掺杂第12-13页
       ·电化学掺杂第13页
       ·界面电荷注入掺杂第13-14页
     ·导电的涵义第14-15页
   ·聚苯胺的研究进展第15-16页
   ·导电聚苯胺的结构第16-19页
     ·聚苯胺的结构模型第17-18页
     ·聚苯胺的远程结构第18页
     ·聚苯胺的凝聚态结构第18-19页
     ·聚苯胺的结晶性第19页
   ·聚苯胺的性质第19-20页
     ·聚苯胺的导电性第19页
     ·氧化还原可逆性和电致变色性第19-20页
     ·非线性光学(NLO)性质第20页
   ·聚苯胺的光谱特征第20-21页
     ·紫外吸收光谱第20-21页
     ·红外光谱和核磁光谱第21页
   ·聚苯胺的合成方法第21-28页
     ·电化学聚合第22-25页
       ·苯胺聚合过程第22-23页
       ·阴离子选择对苯胺聚合过程的影响第23-25页
       ·pH 值及电流对聚苯胺结构的影响第25页
     ·化学聚合第25-27页
       ·化学聚合的过程及动力机制第25-26页
       ·酸种类及酸度的影响第26页
       ·氧化剂种类及用量的影响第26-27页
     ·新型的的合成方法第27-28页
   ·聚苯胺的掺杂第28-32页
     ·聚苯胺的掺杂态结构第28-30页
       ·掺杂点的确定第28页
       ·“四环 BQ 变体”模型第28-30页
     ·掺杂条件对电导率的影响第30页
     ·掺杂剂的种类第30-32页
   ·聚苯胺的加工第32-35页
     ·原位聚合第32-33页
     ·聚苯胺纳米材料第33-35页
       ·水乳液法制备聚苯胺纳米离子第33-34页
       ·聚苯胺/无机纳米粒子复合材料第34页
       ·聚苯胺/高聚物复合纳米材料第34-35页
     ·掺杂态聚苯胺的可溶性第35页
     ·掺杂态聚苯胺的共混第35页
   ·聚苯胺的应用第35-39页
     ·在塑料电池中的应用第36页
     ·在防静电、电磁屏蔽中的应用第36-37页
     ·在金属材料中的应用第37-38页
     ·在电子器件中的应用第38页
     ·在分子级电路中的应用第38-39页
     ·在气体分离和提纯的应用第39页
   ·聚苯胺研究中存在的问题及实验方案的提出第39-42页
第二章 聚苯胺电化学制备和分析第42-55页
   ·引言第42页
   ·实验部分第42-44页
     ·工作电极的制备第42-43页
     ·聚苯胺的电化学合成第43页
       ·循环扫描伏安法第43页
       ·恒电位法第43页
     ·聚苯胺膜的测试与表征第43-44页
   ·结果与讨论第44-54页
     ·循环扫描伏安法第44-48页
       ·质子酸浓度的影响第45-46页
       ·底液中阴离子种类的影响第46-47页
       ·扫描速度的影响第47-48页
     ·恒电位法第48-51页
       ·电位的影响第48-50页
       ·苯胺单体浓度的影响第50-51页
     ·电导率测量与分析第51页
     ·红外光谱分析第51-53页
     ·聚苯胺膜的微观形貌第53-54页
   ·本章小结第54-55页
第三章 无机酸掺杂聚苯胺的制备和表征第55-75页
   ·引言第55页
   ·实验第55-56页
   ·结果和讨论第56-73页
     ·聚苯胺分子量的计算第56-57页
     ·苯胺和过硫酸铵的比例对产物导电性的影响第57-58页
     ·反应温度对产物性能的影响第58-59页
     ·反应时间对聚合产物的影响第59页
     ·聚苯胺的特性参数第59-60页
     ·红外光谱分析第60-62页
     ·晶性问题第62-63页
       ·分子结构对结晶度的影响第62-63页
       ·掺杂剂浓度对结晶度的影响第63页
     ·聚苯胺热电性能的研究第63-64页
     ·聚合过程的现场跟踪第64-73页
       ·中间体的分离第64-67页
       ·中间体的分离聚合反应第67-68页
       ·聚合机理初探第68-73页
   ·本章小结第73-75页
第四章 有机酸掺杂聚苯胺的制备与表征第75-85页
   ·引言第75-76页
   ·DBSA 乳液法原位聚合聚苯胺第76页
   ·结果与讨论第76-83页
     ·DBSA 用量对聚苯胺电导率影响第76-78页
     ·掺杂温度对聚苯胺导电率的影响第78-79页
     ·氧化剂浓度对聚苯胺电导率的影响第79页
     ·FIR 分析第79-81页
     ·不同pH 值浸泡溶液对聚苯胺溶解性和导电性能的影响第81-82页
     ·SEM 表面形貌分析第82页
     ·TEM 表征第82-83页
   ·本章结论第83-85页
第五章 导电聚苯胺-TiO_2杂化体系的制备和表征第85-94页
   ·引言第85页
   ·导电聚苯胺杂化体系的制备第85-86页
   ·结果和讨论第86-92页
     ·凝胶时间与导电聚苯胺含量的关系第86-87页
     ·杂化材料的导电性和导电聚苯胺含量的关系第87-88页
     ·杂化材料的形貌第88-89页
     ·杂化材料的红外光谱第89-90页
     ·硅烷偶联剂对导电聚苯胺-二氧化钛体系的影响第90-92页
       ·成膜性的提高第90-91页
       ·形态的改善第91-92页
   ·本章小结第92-94页
第六章 导电聚苯胺二维图形的微加工第94-102页
   ·导电高聚物二维图形的微加工技术现状及问题第94-97页
     ·导电高聚物的行打图形加工第94-95页
     ·导电高聚物图形的丝网印刷第95-96页
     ·导电聚合物线条的电化学沉积加工与伏安特性检测实验第96-97页
     ·以上三种技术存在的不足第97页
     ·导电聚苯胺线条电化学直接加工法第97页
   ·实验部分第97-101页
     ·聚苯胺微加工装置的设计与制作第97-98页
     ·加工过程第98-99页
     ·结果与讨论第99-101页
       ·微加工图案的形貌观察第99-100页
       ·聚苯胺二维图形的微加工机理第100页
       ·微加工装置的局限与展望第100-101页
   ·本章小结第101-102页
第七章 聚苯胺涂层在印刷电路基板中的应用第102-109页
   ·印刷电路板电镀铜的技术现状和问题第102页
   ·实验第102-108页
     ·导电聚苯胺涂层在PCB 基板上的沉积第103-108页
       ·常用溶液的配制第103页
       ·PCB 板的表面粗化第103-104页
       ·聚苯胺在 PCB 基板表面的形成第104页
       ·表面金属化的 PCB 基板用于电镀铜第104页
       ·PCB 基板上的聚苯胺涂层形成过程和机理第104-106页
       ·导电聚苯胺涂层的影响因素第106页
       ·导电聚苯胺涂层的性质第106-108页
   ·本章小结第108-109页
第八章 结论第109-111页
 1、导电聚苯胺薄膜的电化学法制备及微加工技术第109页
 2、 有机溶剂/水双组分体系中无机酸掺杂聚苯胺的制备及聚合机理分析第109-110页
 3、有机酸掺杂聚苯胺的制备及其在印刷电路基板中的应用第110页
 4、水体系中将导电聚苯胺-TiO2杂化体系的制备与表征第110-111页
参考文献第111-122页
附录第122-124页
攻读博士期间发表的论文第124-125页
致谢第125页

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