導(dǎo)電聚合物細(xì)菌纖維素納米復(fù)合材料的制備及性能研究的開題報告_第1頁
導(dǎo)電聚合物細(xì)菌纖維素納米復(fù)合材料的制備及性能研究的開題報告_第2頁
導(dǎo)電聚合物細(xì)菌纖維素納米復(fù)合材料的制備及性能研究的開題報告_第3頁
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導(dǎo)電聚合物細(xì)菌纖維素納米復(fù)合材料的制備及性能研究的開題報告一、研究背景與研究意義細(xì)菌纖維素(BC)是一種生物合成的聚糖,具有高生物可降解性和生物相容性,在醫(yī)學(xué)和制藥領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。BC具有優(yōu)良的物理和機(jī)械性能,但導(dǎo)電性較差,限制了其在電子和能源領(lǐng)域的應(yīng)用。因此,研究如何提高細(xì)菌纖維素的導(dǎo)電性能至關(guān)重要。導(dǎo)電聚合物是指在聚合物中加入導(dǎo)電性材料,以提高材料的導(dǎo)電性能。目前,已有研究將導(dǎo)電聚合物與納米復(fù)合材料結(jié)合,制備出具有良好導(dǎo)電性的材料。因此,將導(dǎo)電聚合物與細(xì)菌纖維素進(jìn)行復(fù)合,可以提高細(xì)菌纖維素的導(dǎo)電性能,拓寬其應(yīng)用領(lǐng)域。二、研究內(nèi)容和方法1.研究內(nèi)容:(1)制備導(dǎo)電聚合物與細(xì)菌纖維素納米復(fù)合材料。(2)分析材料的導(dǎo)電性能、形態(tài)結(jié)構(gòu)等性能指標(biāo)。(3)研究復(fù)合材料在能源、電子等領(lǐng)域的應(yīng)用性能。2.研究方法:(1)制備導(dǎo)電聚合物與細(xì)菌纖維素的納米復(fù)合材料,采用原位聚合法或共混法。(2)對復(fù)合材料進(jìn)行形態(tài)結(jié)構(gòu)、導(dǎo)電性能等方面的表征,采用掃描電鏡、透射電鏡、熱重分析等測試方法。(3)研究復(fù)合材料在電子傳導(dǎo)、能量傳輸?shù)阮I(lǐng)域的應(yīng)用性能,如半導(dǎo)體器件、儲能材料等。三、擬解決的問題及研究預(yù)期結(jié)果1.擬解決的問題:(1)如何制備導(dǎo)電聚合物與細(xì)菌纖維素的納米復(fù)合材料。(2)導(dǎo)電聚合物與細(xì)菌纖維素的復(fù)合對細(xì)菌纖維素的形態(tài)結(jié)構(gòu)和生物降解性的影響。(3)復(fù)合材料的導(dǎo)電性能、形態(tài)結(jié)構(gòu)等性能指標(biāo)。2.研究預(yù)期結(jié)果:(1)成功制備出導(dǎo)電聚合物與細(xì)菌纖維素的納米復(fù)合材料。(2)研究復(fù)合材料的形態(tài)結(jié)構(gòu)和生物降解性,并確定最佳制備條件。(3)復(fù)合材料的導(dǎo)電性能和形態(tài)結(jié)構(gòu)指標(biāo)符合應(yīng)用要求。(4)實(shí)現(xiàn)復(fù)合材料在電子、能源等領(lǐng)域的應(yīng)用。四、研究進(jìn)度安排時間安排研究內(nèi)容第一年第一階段文獻(xiàn)綜述第二階段導(dǎo)電聚合物與細(xì)菌纖維素的制備及表征第三階段復(fù)合材料的生物降解性研究第二年第四階段復(fù)合材料導(dǎo)電性能的研究第五階段復(fù)合材料在能源、電子領(lǐng)域的應(yīng)用研究第六階段論文撰寫、答辯準(zhǔn)備五、參考文獻(xiàn)1.Gao,J.,Yan,X.,Huang,H.,Liu,P.,etal.(2021).Reviewonmodificationsofbacterialcelluloseforbiomedicalapplications.InternationalJournalofBiologicalMacromolecules,180,463-476.2.Li,J.,Zhou,L.,Xu,J.,Huang,H.,etal.(2021).Conductivebacterialcellulose/grapheneoxidecompositeaerogelswithsuperiormechanicalproperties.CompositesScienceandTechnology,212,108806.3.Dong,X.,Li,L.,Liu,Z.,Xia,Y.,etal.(2020).InSituPolymerizationofConductingPolymerontoBacterialCelluloseNanofibersforHigh-PerformanceFlexi

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