论文目录 | |
第1章 文献综述 | 第1-24
页 |
· 聚苯胺的研究进展 | 第9-15
页 |
· 概述 | 第9
页 |
· 聚苯胺的结构 | 第9-10
页 |
· 聚苯胺的特性 | 第10-12
页 |
· 聚苯胺的合成方法 | 第12-13
页 |
· 聚苯胺的应用前景 | 第13-15
页 |
· 聚苯胺纳米复合材料的研究进展 | 第15-22
页 |
· 概述 | 第15-16
页 |
· 聚苯胺纳米复合材料的制备方法 | 第16-19
页 |
· 聚苯胺纳米复合材料的应用前景 | 第19-22
页 |
· 论文选题的目的和意义及本课题的研究内容 | 第22-24
页 |
· 论文选题的目的和意义 | 第22
页 |
· 本课题的研究内容 | 第22-24
页 |
第2章 高电导率导电聚苯胺的化学合成及性能研究 | 第24-37
页 |
· 引言 | 第24-26
页 |
· 实验部分 | 第26-28
页 |
· 试剂 | 第26
页 |
· 高电导率导电聚苯胺的化学合成 | 第26
页 |
· 性能测试 | 第26-28
页 |
· 结果与讨论 | 第28-36
页 |
· 氧化剂浓度对聚苯胺性能的影响 | 第28-31
页 |
· 反应物酸浓度对聚苯胺导电性的影响 | 第31-32
页 |
· 反应时间对聚苯胺导电性的影响 | 第32-33
页 |
· 不同掺杂剂对聚苯胺导电性能及溶解性的影响 | 第33-36
页 |
· 本章小结 | 第36-37
页 |
第3章 电化学方法合成导电PAN/纳米TIO_2复合材料 | 第37-44
页 |
· 引言 | 第37
页 |
· 实验部分 | 第37-38
页 |
· 试剂 | 第37
页 |
· TiCl_3阳极沉积制备TiO_2膜电极 | 第37-38
页 |
· PAN/纳米TiO_2复合材料的电化学合成 | 第38
页 |
· 结果与讨论 | 第38-43
页 |
· 对纳米TiO_2膜电极性能的表征 | 第38-40
页 |
· 对电化学法制备的PAN/纳米TiO_2复合材料的性能表征 | 第40-43
页 |
· 本章小结 | 第43-44
页 |
第4章 化学方法合成导电PAN/纳米TIO_2复合材料 | 第44-53
页 |
· 引言 | 第44
页 |
· 实验部分 | 第44-45
页 |
· 试剂 | 第44-45
页 |
· 结果与讨论 | 第45-52
页 |
· 导电PAN/纳米TiO_2复合材料的红外分析 | 第45-46
页 |
· 导电PAN/纳米TiO_2复合材料的XRD分析 | 第46-47
页 |
· 含不同量纳米TiO_2对复合材料的性能的影响 | 第47-51
页 |
· 用电化学方法和化学方法制备的复合材料的性能比较 | 第51-52
页 |
· 本章小结 | 第52-53
页 |
第5章 化学方法合成导电PAN/纳米TIO_2/硝酸铈复合材料 | 第53-60
页 |
· 引言 | 第53
页 |
· 实验部分 | 第53-54
页 |
· 试剂 | 第53
页 |
· 导电PAN/纳米TiO_2/硝酸铈复合材料的化学合成 | 第53-54
页 |
· 结果与分析 | 第54-59
页 |
· 导电PAN/纳米TiO_2/硝酸铈的红外光谱分析 | 第54-55
页 |
· 不同含量稀土对复合材料导电性能的影响 | 第55-57
页 |
· 不同含量稀土对复合材料紫外-可见吸收的影响 | 第57-59
页 |
· 本章小结 | 第59-60
页 |
第6章 总结 | 第60-62
页 |
参考文献 | 第62-68
页 |
致谢 | 第68-69
页 |
攻读硕士研究生期间论文发表情况 | 第69页 |