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仿生超疏水表面湿润性研究及应用

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第20-40页
    1.1 多功能微纳结构表面第20-23页
    1.2 表面功能属性与表面能第23-25页
        1.2.1 表面功能属性第23-24页
        1.2.2 表面能与表面张力第24-25页
    1.3 超疏水表面研究进展第25-32页
        1.3.1 多级粗糙表面的超疏水特性第25-27页
        1.3.2 超疏水表面的功能化应用第27-32页
    1.4 超疏水表面的液滴碰撞第32-35页
    1.5 微液滴的电场操控技术第35-38页
    1.6 本文主要研究内容第38-40页
2 结构表面的湿润性研究第40-61页
    2.1 Wenzel模型第43-44页
    2.2 Cassie模型第44-45页
    2.3 几何参数对Wenzel模型与Cassie模型适用性的影响第45-48页
    2.4 微结构尺寸对疏水性的影响第48-56页
    2.5 仿生阵列微结构表面制备与表征第56-59页
    2.6 本章小结第59-61页
3 微结构表面液滴碰撞现象的数值模拟第61-80页
    3.1 求解模型及控制方程第61-62页
    3.2 液滴在光滑壁面浸润性的数值模拟第62-65页
    3.3 液滴在微结构壁面浸润性的数值模拟第65-78页
    3.4 本章小结第78-80页
4 疏水表面微液滴的电场控制第80-95页
    4.1 接触式液滴电场操控研究第81-83页
        4.1.1 实验仪器与设备第81-82页
        4.1.2 十四酸铜表面形貌表征第82-83页
    4.2 实验结果与分析第83-86页
        4.2.1 液滴在十四酸铜表面的电湿润第83-84页
        4.2.2 液滴振动形态与电压频率的关系第84-86页
        4.2.3 液滴振动形态与电压幅值的关系第86页
    4.3 非接触式液滴电场操控研究第86-93页
        4.3.1 非接触式模式与液滴振动幅值的确定第87-89页
        4.3.2 液滴在两种模式下的振动形态第89-90页
        4.3.3 液滴尺寸对振动频率的影响第90-91页
        4.3.4 电压对液滴振动幅值的影响第91-93页
    4.4 微液滴操控系统设计第93-94页
    4.5 本章小结第94-95页
5 仿生超疏水格栅结构的减阻研究第95-107页
    5.1 实验设备与方法第97-100页
        5.1.1 微型船的制备第97-99页
        5.1.2 测量系统与实验方法第99-100页
    5.2 实验结果与分析第100-105页
        5.2.1 超疏水格栅船的减阻研究第100-103页
        5.2.2 格栅间距对阻力的影响第103页
        5.2.3 格栅结构水面承载力第103-105页
    5.3 格栅结构水面承载力的讨论第105-106页
    5.4 本章小结第106-107页
6 结论第107-110页
    6.1 结论第107-108页
    6.2 创新点摘要第108-110页
参考文献第110-125页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第125-126页
致谢第126-127页
作者简介第127-128页

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