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導電聚合物細菌纖維素納米復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)學和制藥領域有廣泛應用。BC具有優(yōu)良的物理和機械性能,但導電性較差,限制了其在電子和能源領域的應用。因此,研究如何提高細菌纖維素的導電性能至關重要。導電聚合物是指在聚合物中加入導電性材料,以提高材料的導電性能。目前,已有研究將導電聚合物與納米復合材料結合,制備出具有良好導電性的材料。因此,將導電聚合物與細菌纖維素進行復合,可以提高細菌纖維素的導電性能,拓寬其應用領域。二、研究內(nèi)容和方法1.研究內(nèi)容:(1)制備導電聚合物與細菌纖維素納米復合材料。(2)分析材料的導電性能、形態(tài)結構等性能指標。(3)研究復合材料在能源、電子等領域的應用性能。2.研究方法:(1)制備導電聚合物與細菌纖維素的納米復合材料,采用原位聚合法或共混法。(2)對復合材料進行形態(tài)結構、導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)研究復合材料在電子傳導、能量傳輸?shù)阮I域的應用性能,如半導體器件、儲能材料等。三、擬解決的問題及研究預期結果1.擬解決的問題:(1)如何制備導電聚合物與細菌纖維素的納米復合材料。(2)導電聚合物與細菌纖維素的復合對細菌纖維素的形態(tài)結構和生物降解性的影響。(3)復合材料的導電性能、形態(tài)結構等性能指標。2.研究預期結果:(1)成功制備出導電聚合物與細菌纖維素的納米復合材料。(2)研究復合材料的形態(tài)結構和生物降解性,并確定最佳制備條件。(3)復合材料的導電性能和形態(tài)結構指標符合應用要求。(4)實現(xiàn)復合材料在電子、能源等領域的應用。四、研究進度安排時間安排研究內(nèi)容第一年第一階段文獻綜述第二階段導電聚合物與細菌纖維素的制備及表征第三階段復合材料的生物降解性研究第二年第四階段復合材料導電性能的研究第五階段復合材料在能源、電子領域的應用研究第六階段論文撰寫、答辯準備五、參考文獻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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