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不锈钢基特殊润湿性材料的制备及其性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 引言第12页
    1.2 自然界的特殊润湿性表面第12-16页
        1.2.1 荷叶上表面第13页
        1.2.2 蚊子复眼第13-14页
        1.2.3 荷叶下表面第14-15页
        1.2.4 鱼鳞第15-16页
    1.3 表面润湿性的理论基础第16-19页
        1.3.1 Young's方程第16-17页
        1.3.2 Wenzel模型第17-18页
        1.3.3 Cassie-Baxter模型第18-19页
    1.4 特殊润湿性表面的制备方法第19-24页
        1.4.1 化学刻蚀法第19页
        1.4.2 气相沉积法第19-20页
        1.4.3 溶胶-凝胶法第20-21页
        1.4.4 静电纺丝法第21-22页
        1.4.5 阳极氧化法第22-23页
        1.4.6 喷涂法第23-24页
    1.5 特殊润湿性表面的应用第24-27页
        1.5.1 自清洁第24-25页
        1.5.2 防腐蚀第25页
        1.5.3 减阻第25-26页
        1.5.4 油水分离第26页
        1.5.5 其它应用第26-27页
    1.6 本学位论文的研究内容及意义第27-30页
        1.6.1 研究意义第27页
        1.6.2 研究内容第27-28页
        1.6.3 组织架构第28页
        1.6.4 创新之处第28-30页
第二章 循环刻蚀法制备具有优异抗腐蚀性能的超双疏不锈钢表面第30-43页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-33页
        2.2.1 实验材料第31页
        2.2.2 实验仪器第31-32页
        2.2.3 制备过程第32页
        2.2.4 性能测试及表征第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-41页
        2.3.1 表面形貌及成分分析第33-35页
        2.3.2 循环刻蚀次数对样品形貌和润湿性能的影响第35-40页
        2.3.3 SS-E3-C-M表面的抗腐蚀性能表征第40-41页
    2.4 本章小结第41-43页
第三章 化学刻蚀法制备超疏水/超亲油的不锈钢网及其油水分离性能研究第43-55页
    3.1 引言第43页
    3.2 实验部分第43-46页
        3.2.1 实验材料第43-44页
        3.2.2 实验仪器第44-45页
        3.2.3 制备过程第45页
        3.2.4 性能测试及表征第45页
        3.2.5 油水分离性能第45-46页
    3.3 结果与讨论第46-53页
        3.3.1 刻蚀时间对表面形貌和润湿性能的影响第46-48页
        3.3.2 SSM-60-F表面形貌、成分及润湿性表征第48-52页
        3.3.3 SSM-60-F的油水分离性能及稳定性表征第52-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第四章 一步气相沉积法制备油下超疏水或水下超疏油的不锈钢网及选择性油水分离性能研究第55-69页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 实验部分第56-58页
        4.2.1 实验材料第56页
        4.2.2 实验仪器第56-57页
        4.2.3 制备过程第57页
        4.2.4 性能测试及表征第57-58页
        4.2.5 油水分离性能第58页
    4.3 结果与讨论第58-68页
        4.3.1 烧结温度对表面润湿性能的影响第58-59页
        4.3.2 M-350和M-500表面形貌、成分及润湿性表征第59-62页
        4.3.3 M-350和M-500的油水分离性能第62-68页
    4.4 本章小结第68-69页
结论第69-70页
参考文献第70-83页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第83-84页
致谢第84-86页
附件第86页

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