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导电聚合物/细菌纤维素纳米复合材料的制备及机能研究

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毕业论文范文题目:导电聚合物/细菌纤维素纳米复合材料的制备及机能研究,论文范文关键词:导电聚合物/细菌纤维素纳米复合材料的制备及机能研究
导电聚合物/细菌纤维素纳米复合材料的制备及机能研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:导电聚合物聚苯胺跟聚吡咯的纳米构造兼存在机半导体跟纳米构造的特点,在电极材料、传感器、超级电容器跟电磁屏蔽等方面存在广泛的利用前景。因此,制备形貌可控、更具实用价值的多功能导电纳米复合材料,推动这些材料的产业化利用就显得非常重要。本论文以细菌纤维素为模板,采取原位氧化聚合法复合导电聚苯胺或聚吡咯,通过优化导电材料的反应参数,获取了形貌可控的导电高分子复合物,并对其在超级电容器上的利用(此处忽略..)进行了考察,获得的重要研究成果如下:以细菌纤维素为模板,采取原位氧化聚合法制备导电聚苯胺/细菌纤维素纳米复合材料,摸索了反应前提对复合材料机能的影响。实验成果表明:为获得电导率高、比电容大、均匀的导电聚苯胺/细菌纤维素纳米复合材料,导电复合材料的最优化反应前提为:细菌纤维素与苯胺的品质比为0.1,氧化剂与苯胺的摩尔比为1.0,掺杂剂与苯胺的摩尔比1.2,反应温度为0℃,反应时光为4h跟反应体系为DM(略..)F/H2O(1:2,v/v)。所获得的复合材料的电导率最高可达5.1S/cm,在电容器利用中当电流密度为0.2A/g时,比电容高达265F/g。以细菌纤维素为模板,采取原位氧化聚合法制备导电聚吡咯/细菌纤维素纳米复合材料。通过摸索反应前提对复合材料机能的影响,获得聚吡咯/细菌纤维素复合材料的最优化反应前提为:细菌纤维素与吡咯的品质比为0.1,氧化剂与吡咯的摩尔比为0.5,掺杂剂与吡咯的摩尔比1.2,反应温度为0℃,反应时(本文此处忽略..)光为6h跟反应体系为DMF/H20(1:2,v/v)。复合材料的电导率高达77.0S/cm,在电容器利用中比电容高达316F/g(电流密度为0.2A/g)。利用红外光谱(FT-IR)、X-射线衍射(XRD)、光电子能谱(XPS)、热失重分析仪(TGA)、场发射扫描电镜(FE-SEM)、四探针测试仪跟电化学等分析测试手段,对导电复合材料的构造、名义形貌、电化学机能进行表征,摸索最优化的反应前提,推理以细菌纤维素为模板,原位聚合导电聚合物包(此处忽略..)覆细菌纤维素制备导电复合材料的原理。综上所述,本论文研发了存在高电导率、高电容、绿色环保、良好机械机能等特点的导电聚合物/细菌纤维素纳米复合材料,并确破了优化的反应前提。这些研究成果为进一步设计开发机能更为优良的导电功能材料、实现产业化跟更大范畴的利用提供了有利的科学根据。


以上为本篇毕业论文范文导电聚合物/细菌纤维素纳米复合材料的制备及机能研究的介绍部分。
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