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《四川大学》 2002年
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导电聚合物的合成及其红外反射性能在节能材料中的应用

苑同锁  
【摘要】: 本论文综述了导电聚合物的结构、特性和研究现状。首次提出了利用导电聚合物的红外反射性能,将导电聚合物用作节能材料的设想。围绕这一目的合成了不同分子量的聚苯胺、聚苯胺衍生物、MEH-PPV;设计合成了3种新的具有不同取代基团的衍生物,6种苯胺与其衍生物的共聚体。 研究推导出了带基片导电聚合物膜层体系主要参数之间的定量关系,给出了一种导电聚合物膜层消光系数及厚度测定新方法。 研究了用樟脑磺酸不同程度掺杂聚苯胺、同摩尔比例不同种类有机磺酸掺杂聚苯胺、I_2掺杂MEH-PPV,对其红外反射性的影响;研究了导电聚合物结构、膜的形成温度,对其红外反射性能的影响。对上述结果及形成原因进行了理论上的讨论。阐述了导电聚合物用作节能材料的原理。通过实验样品性能与类似用途无机物商品的性能的对比,证明将聚合物用作节能材料的设想是可行的,可产业化的。
【关键词】:导电聚合物 红外反射 节能材料
【学位授予单位】:四川大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2002
【分类号】:TQ317
【DOI】:CNKI:CDMD:1.2002.121555
【目录】:
  • 中、英文摘要2-10
  • 第一章 导电聚合物的结构、特性及研究现状10-30
  • 1.1 引言10
  • 1.2 导电聚合物的结构特征10
  • 1.3 导电聚合物的特性及导电机制10-16
  • 1.3.1 π—电子共轭10-13
  • 1.3.2 导电聚合物的载流子13-14
  • 1.3.3 导电聚合物的导电机制14-16
  • 1.4 物质的光吸收和反射行为16-17
  • 1.4.1 物质与光的相互作用16-17
  • 1.4.2 导电聚合物的类金属特征17-19
  • 1.4.3 导电聚合物材料正入射时的反射行为17-19
  • 1.5 导电聚合物反射率与电导率的关系19-20
  • 1.6 导电聚合物的研究进展20-26
  • 1.6.1 导电聚合物的理论研究简述20-21
  • 1.6.2 导电聚合物的应用研究简述21-25
  • 1.6.3 导电聚合物的红外反射性能研究现状综述25-26
  • 1.7 本论文的主要研究内容26-27
  • 参考文献27-30
  • 第二章 导电聚合物的合成及表征30-44
  • 2.1 合成、表征用仪器、试剂30
  • 2.2 聚苯胺及其衍生物的合成30-37
  • 2.2.1 聚苯胺(EB形式)的合成30-31
  • 2.2.2 聚邻甲氧基苯胺(POM)、聚邻乙氧基苯胺(POE)均聚物的合成31-33
  • 2.2.3 聚邻氨基苯甲酸甲酯(PMAN)的合成33
  • 2.2.4 聚1—苯胺的合成33-34
  • 2.2.5 苯胺、苯胺衍生物共聚物的合成34-35
  • 2.2.6 具有液晶性质的聚苯胺衍生物的合成35-37
  • 2.2.7 MEH—PPV的合成37
  • 2.3 合成材料的表征37-42
  • 2.3.1 样品的元素分析37
  • 2.3.2 红外吸收光谱的测定37-41
  • 2.3.3 带液晶基元聚苯胺衍生物液晶性能的鉴定41-42
  • 2.4 小结42-43
  • 参考文献43-44
  • 第三章 导电聚苯胺膜层体系的光学性能及应用44-64
  • 3.1 引言44
  • 3.2 所用仪器、试剂44
  • 3.3 膜的制备44-45
  • 3.3.1 溶液的制备44
  • 3.3.2 膜的制备44-45
  • 3.4 测定结果及膜层厚度新测定方法的建立45-50
  • 3.4.1 透过率的测定及膜层厚度新测定方法的建立45-48
  • 3.4.2 消光系数的计算48
  • 3.4.3 红外反射光谱48-50
  • 3.5 结果讨论50-57
  • 3.5.1 红外反射率的计算50-51
  • 3.5.2 涂层厚度对红外反射率(R)的计算结果的影响51-53
  • 3.5.3 基片厚度对红外反射率(R)的影响53
  • 3.5.4 基片折射率对红外反射率(R)的影响53-55
  • 3.5.5 最小涂层厚度55-57
  • 3.6 小结57-59
  • 参考文献59-60
  • 附录1:60-62
  • 附录2:62-64
  • 第四章 掺杂对导电聚合物光学性能的影响64-81
  • 4.1 引言64
  • 4.2 导电聚合物的掺杂64-67
  • 4.2.1 导电聚合物的氧化还原掺杂64-66
  • 4.2.2 导电聚合物的质子酸掺杂66-67
  • 4.3 试验仪器和试剂67-68
  • 4.4 单层Pani-CSA膜的红外反射率与膜厚的关系68-69
  • 4.4.1 膜的制备68
  • 4.4.2 红外反射率及膜厚的测定68-69
  • 4.4.3 结果讨论69
  • 4.5 CSA掺入量对Pani膜光学性能的影响69-75
  • 4.5.1 膜的制备69-70
  • 4.5.2 光学性能的测定70-72
  • 4.5.3 结果与讨论72-75
  • 4.6 Pani-RSO_3H膜的光学性能75-78
  • 4.6.1 膜的制备75
  • 4.6.2 光学性能的测定75-76
  • 4.6.3 结果与讨论76-77
  • 4.6.4 结论77-78
  • 4.7 MEH-PPV—I_2掺杂膜的光学性能78-79
  • 4.7.1 膜的制备及测定78
  • 4.7.2 结果及讨论78-79
  • 4.8 小结79-80
  • 参考文献80-81
  • 第五章 导电聚合物结构对其光学性能的影响81-96
  • 5.1 引言81
  • 5.2 所用仪器及试剂81
  • 5.3 聚苯胺的特性粘度对其红外反射率的影响81-86
  • 5.3.1 膜片的制备与光学性能的测定81
  • 5.3.2 Pani和Pani2的特性粘度的测定81-85
  • 5.3.3 结果与讨论85-86
  • 5.4 聚苯胺的衍生物的红外反射性能86-90
  • 5.4.1 样品的制备与测定86-88
  • 5.4.2 结果与讨论88-90
  • 5.5 苯胺共聚物的红外反射性能90-93
  • 5.5.1 样品的制备及测定90-93
  • 5.5.2 结果与讨论93
  • 5.6 小结93-95
  • 参考文献95-96
  • 第六章 聚苯胺掺杂膜热历史对其光学性能的影响96-102
  • 6.1 引言96
  • 6.2 所用仪器、试剂96
  • 6.3 膜的制备与光学性能的测定96-100
  • 6.4 结果与讨论100
  • 6.5 小结100-101
  • 参考文献101-102
  • 第七章 导电聚合物在节能材料领域的应用102-114
  • 7.1 引言102
  • 7.2 导电聚合物用于节能材料的节能原理102-106
  • 7.2.1 太阳辐射和黑体辐射102-104
  • 7.2.2 导电聚合物节能机理104-106
  • 7.3 透明节能材料现状106-109
  • 7.3.1 低辐射玻璃介绍106-108
  • 7.3.2 低辐射玻璃的构造及性能参数108-109
  • 7.4 实验结果与商品节能材料性能的对比109-110
  • 7.5 提高导电聚合物性能方法的探讨110-111
  • 7.5.1 样品的制备与测定110
  • 7.5.2 结果与讨论110-111
  • 7.5.3 结论111
  • 7.6 提高导电聚合物节能性能的讨论111-112
  • 7.6.1 利用制备导电聚合物复合物提高其红外反射性能111
  • 7.6.2 利用定向拉伸技术提高导电聚合物的红外反射性能111-112
  • 7.7 小结112-113
  • 参考文献113-114
  • 第八章 总结114-116
  • 在读期间发表的论文、申请的专利116-118
  • 致谢118
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