摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
§1-1 导电聚合物 | 第10-14页 |
1-1-1 前言 | 第10-11页 |
1-1-2 导电聚合物的性质 | 第11页 |
1-1-3 导电聚合物的掺杂特性 | 第11页 |
1-1-4 导电聚吡咯 | 第11-14页 |
§1-2 碳纳米管及应用研究 | 第14-16页 |
1-2-1 碳纳米管的结构 | 第14页 |
1-2-2 碳纳米管的改性 | 第14-15页 |
1-2-3 碳纳米管的特性 | 第15页 |
1-2-4 碳纳米管的应用 | 第15-16页 |
§1-3 聚合物/碳纳米管复合材料 | 第16-18页 |
1-3-1 聚合物/碳纳米管复合材料的制备方法 | 第16-17页 |
1-3-2 聚合物/碳纳米管复合材料的性能及应用 | 第17-18页 |
§1-4 本论文的研究背景和主要研究内容 | 第18-19页 |
1-4-1 研究背景 | 第18页 |
1-4-2 主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 聚吡咯纳米线的制备及其性能研究 | 第19-35页 |
§2-1 引言 | 第19页 |
§2-2 实验部分 | 第19-21页 |
2-2-1 实验原料与实验仪器 | 第19-20页 |
2-2-2 聚吡咯纳米线的制备 | 第20页 |
2-2-3 测试与表征 | 第20-21页 |
§2-3 聚吡咯纳米线的表征 | 第21-34页 |
2-3-1 聚吡咯纳米线的电导率单因素分析 | 第21-24页 |
2-3-2 聚吡咯导电性的正交试验分析 | 第24-25页 |
2-3-3 聚吡咯的微观形貌 | 第25-31页 |
2-3-3-1 EHDAB用量对聚吡咯微观形貌的影响 | 第25-27页 |
2-3-3-2 反应温度对聚吡咯微观形貌的影响 | 第27-28页 |
2-3-3-3 氧化剂加入方式和搅拌情况对聚吡咯微观形貌的影响 | 第28-29页 |
2-3-3-4 氧化剂用量对聚吡咯微观形貌的影响 | 第29-30页 |
2-3-3-5 氧化剂种类对聚吡咯微观形貌的影响 | 第30-31页 |
2-3-4 聚吡咯微观形貌与电导率之间的关系 | 第31-32页 |
2-3-5 聚吡咯纳米线的红外光谱分析 | 第32-33页 |
2-3-6 聚吡咯纳米线的热稳定性分析 | 第33-34页 |
§2-4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 化学氧化法聚吡咯/碳纳米管复合材料的制备 | 第35-43页 |
§3-1 引言 | 第35页 |
§3-2 实验部分 | 第35-36页 |
3-2-1 实验原料与仪器 | 第35-36页 |
3-2-2 聚吡咯/碳纳米管复合材料的制备 | 第36页 |
3-2-3 表征及性能测试 | 第36页 |
§3-3 结果与讨论 | 第36-42页 |
3-3-1 聚吡咯/碳纳米管复合材料电导率单因素分析 | 第36-39页 |
3-3-2 聚吡咯/碳纳米管的微观形貌分析 | 第39-40页 |
3-3-3 聚吡咯/碳纳米管的形成机理 | 第40-41页 |
3-3-4 聚吡咯/碳纳米管的红外谱图分析 | 第41页 |
3-3-5 聚吡咯/碳纳米管的热稳定性分析 | 第41-42页 |
§3-4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 电化学法聚吡咯/碳纳米管复合膜的制备与电化学性能 | 第43-55页 |
§4-1 引言 | 第43页 |
§4-2 实验部分 | 第43-45页 |
4-2-1 实验原料及仪器 | 第43-44页 |
4-2-2 碳纳米管的预处理 | 第44页 |
4-2-3 钢片的预处理 | 第44页 |
4-2-4 工艺流程 | 第44-45页 |
4-2-5 表征及测试 | 第45页 |
§4-3 结果与讨论 | 第45-53页 |
4-3-1 聚吡咯/碳纳米管复合膜的导电性 | 第45-46页 |
4-3-2 微观形貌分析 | 第46-49页 |
4-3-3 红外光谱分析 | 第49页 |
4-3-4 热失重分析 | 第49-50页 |
4-3-5 聚吡咯膜的循环伏安特性研究 | 第50-51页 |
4-3-6 电化学阻抗谱研究 | 第51-53页 |
§4-4 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第62页 |