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疏水化表面处理的现象与机制

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

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