摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
创新点 | 第8-12页 |
第1章 绪论 | 第12-31页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 超疏水表面的研究进展 | 第12-20页 |
1.2.1 超疏水表面的制备方法 | 第12-18页 |
1.2.2 超疏水表面的应用 | 第18-20页 |
1.2.3 超疏水表面所面临的问题及前景展望 | 第20页 |
1.3 等离子喷涂工艺 | 第20-26页 |
1.3.1 等离子喷涂的原理 | 第20-21页 |
1.3.2 等离子喷涂的特点 | 第21-22页 |
1.3.3 等离子喷涂层的结构问题及其影响因素 | 第22-24页 |
1.3.4 等离子喷涂的应用及其前景 | 第24-26页 |
1.4 自组装膜(SAMs) | 第26-29页 |
1.4.1 硫醇类SAMs | 第27页 |
1.4.2 硅烷类SAMs | 第27-29页 |
1.4.3 烷基酸类SAMs | 第29页 |
1.5 选题依据和研究内容 | 第29-31页 |
第2章 疏水性硬脂酸分子膜的吸附稳定性 | 第31-57页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 羧酸类SAMs在氧化铝表面的研究进展 | 第32-35页 |
2.2.1 羧酸类SAMs在氧化铝表面的键合方式 | 第32页 |
2.2.2 羧酸类SAMs在氧化铝表面的稳定性 | 第32-33页 |
2.2.3 氧化铝表面羧酸类SAMs的吸附动力学规律 | 第33-35页 |
2.3 单晶氧化铝(0001)面SASAMs的热稳定性研究 | 第35-43页 |
2.3.1 实验材料和方法 | 第35-36页 |
2.3.2 分析及讨论 | 第36-43页 |
2.4 热处理对SA SAMs水流处理之后形貌的影响 | 第43-50页 |
2.4.1 实验材料和方法 | 第43页 |
2.4.2 分析及讨论 | 第43-50页 |
2.5 水分子对SA SAMs耐有机溶剂稳定性的影响研究 | 第50-55页 |
2.5.1 实验材料和方法 | 第50页 |
2.5.2 分析及讨论 | 第50-55页 |
2.6 本章小结 | 第55-57页 |
第3章 十八烷基三氯硅烷自组装膜的生长动力学及纳米机械性能 | 第57-74页 |
3.1 引言 | 第57-58页 |
3.2 硅烷SAMs的研究进展 | 第58-60页 |
3.2.1 硅烷SAMs的生长机理 | 第58页 |
3.2.2 影响硅烷SAMs生长的因素 | 第58-59页 |
3.2.3 硅烷SAMs的机械性能 | 第59-60页 |
3.3 水层结构对OTS SAMs生长动力学的影响研究 | 第60-69页 |
3.3.1 实验材料与方法 | 第60-61页 |
3.3.2 结果与讨论 | 第61-69页 |
3.4 OTS SAMs的纳米机械性能研究 | 第69-73页 |
3.4.1 实验方法与材料 | 第69页 |
3.4.2 结果与讨论 | 第69-73页 |
3.5 本章小结 | 第73-74页 |
第4章 聚合物/金属复合疏水涂层的表面结构形成机制 | 第74-81页 |
4.1 引言 | 第74页 |
4.2 实验材料与方法 | 第74-75页 |
4.3 结果与讨论 | 第75-80页 |
4.3.1 涂层形貌分析 | 第75-76页 |
4.3.2 Cr/PFA涂层成分分析 | 第76-78页 |
4.3.3 Cr/PFA涂层表面绒毛状结构形成机制分析 | 第78-80页 |
4.4 本章小结 | 第80-81页 |
第5章 自发疏水化金属涂层分解CO_2的机制 | 第81-97页 |
5.1 引言 | 第81-82页 |
5.2 实验材料和方法 | 第82-85页 |
5.3 结果与讨论 | 第85-96页 |
5.3.1 喷涂粒子形貌分析 | 第85-87页 |
5.3.2 喷涂粒子元素与结构分析 | 第87-90页 |
5.3.3 活性铁氧体吸附和分解CO_2 | 第90-93页 |
5.3.4 温度对等离子喷涂法制备的活性铁氧体分解CO_2效率的影响 | 第93-94页 |
5.3.5 喷距对等离子喷涂法制备的活性铁氧体分解CO_2效率的影响 | 第94-96页 |
5.4 本章小结 | 第96-97页 |
第6章 结论 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第121-123页 |
攻读博士学位期间发表学术论文 | 第121-122页 |
参加会议 | 第122-123页 |
学位论文数据集 | 第123页 |