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智能超疏水表面的构筑与应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-47页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 理论基础第15-18页
        1.2.1 本征接触角第15-16页
        1.2.2 滚动接触角第16-17页
        1.2.3 粗糙表面的润湿模型第17-18页
    1.3 典型的天然超疏水表面第18-20页
        1.3.1 超疏水植物表面第18-19页
        1.3.2 超疏水动物表面第19-20页
    1.4 超疏水表面的研究与进展第20-31页
        1.4.1 构筑超疏水表面的方法第20-22页
        1.4.2 响应型超疏水表面第22-31页
    1.5 香豆素及螺吡喃的性能与应用第31-45页
        1.5.1 香豆素结构第31页
        1.5.2 香豆素性能第31-33页
        1.5.3 香豆素类化合物的研究进展第33-38页
        1.5.4 螺吡喃结构第38页
        1.5.5 螺吡喃性能第38-39页
        1.5.6 螺吡喃化合物的研究与进展第39-45页
    1.6 课题的提出、目的与研究内容第45-47页
第2章 构筑润湿性可控的香豆素类超疏水图案化表面第47-65页
    2.1 引言第47页
    2.2 实验部分第47-50页
        2.2.1 实验思路第47-48页
        2.2.2 原料试剂和设备规格第48页
        2.2.3 香豆素-二氧化硅超疏水表面的构筑第48-50页
    2.3 分析测试第50-51页
        2.3.1 香豆素小分子的红外光谱分析及核磁表征第50页
        2.3.2 SiO_2-TDI与CMFST的红外光谱表征第50页
        2.3.3 香豆素本身及CMFST颗粒的紫外吸收第50-51页
        2.3.4 扫描电镜对形貌的表征第51页
        2.3.5 原子力显微镜对形貌的表征第51页
        2.3.6 接触角的测量第51页
        2.3.7 热重分析第51页
    2.4 结果与讨论第51-63页
        2.4.1 7-(6-羟基己氧基)香豆素的最佳合成工艺探讨第51-53页
        2.4.2 7-(6-羟基己氧基)香豆素的结构表征第53-54页
        2.4.3 SiO_2-TDI与CMFST的红外分析第54-55页
        2.4.4 紫外可见吸收曲线第55-57页
        2.4.5 CMFST表面的AFM和SEM表征第57-58页
        2.4.6 CMFST的SEM图及其润湿性的表征第58-59页
        2.4.7 热重分析及耐候性表征第59-60页
        2.4.8 浸润机理研究第60-62页
        2.4.9 香豆素分子的自组装第62页
        2.4.10 香豆素-二氧化硅混合物的自组装第62-63页
    2.5 本章小结第63-65页
第3章 构树叶表面的仿生研究及应用第65-78页
    3.1 引言第65-66页
    3.2 实验部分第66-68页
        3.2.1 实验思路第66页
        3.2.2 原料试剂第66-67页
        3.2.3 实验仪器设备第67页
        3.2.4 试验方法第67-68页
    3.3 分析测试第68-69页
        3.3.1 扫描电镜对形貌的表征第68页
        3.3.2 接触角的测量第68-69页
    3.4 结果与讨论第69-77页
        3.4.1 构树叶表面结构及其正反模板结构第69-70页
        3.4.2 构树叶及模板A的收集水汽的表征第70-71页
        3.4.3 构树叶反模板定向收集颗粒的表征第71页
        3.4.4 一种新型的疏水可控的花蕊状结构的设计与构筑第71-73页
        3.4.5 表面润湿性的表征第73-75页
        3.4.6 合成方法的必要性研究第75-76页
        3.4.7 构树叶反模板定向收集灰尘第76-77页
    3.5 本章小结第77-78页
第4章 螺吡喃诱导的可控的图案化形貌第78-88页
    4.1 引言第78页
    4.2 实验部分第78-80页
        4.2.1 实验思路第78页
        4.2.2 原料试剂第78-79页
        4.2.3 实验仪器设备第79页
        4.2.4 试验方法第79-80页
    4.3 分析测试第80页
        4.3.1 螺吡喃核磁表征第80页
        4.3.2 螺吡喃的紫外吸收第80页
        4.3.3 扫描电镜对形貌的表征第80页
    4.4 结果与讨论第80-86页
        4.4.1 羟基螺吡喃的核磁表征第80-81页
        4.4.2 羟基螺吡喃的碳谱表征第81-82页
        4.4.3 羟基螺吡喃的光敏性表征第82-83页
        4.4.4 构树叶及反模板的形貌表征第83页
        4.4.5 螺吡喃组装机理第83-84页
        4.4.6 螺吡喃-二氧化硅的自组装第84-86页
        4.4.7 螺吡喃的组装形貌表征第86页
    4.5 本章小结第86-88页
第5章 螺吡喃光致变色材料及光转换润湿性的控制第88-98页
    5.1 前言第88-89页
    5.2 实验部分第89-91页
        5.2.1 实验思路第89页
        5.2.2 原料试剂第89-90页
        5.2.3 实验仪器设备第90页
        5.2.4 试验方法第90-91页
    5.3 分析测试第91页
        5.3.1 扫描电镜对形貌的表征第91页
        5.3.2 接触角的测量第91页
    5.4 结果与讨论第91-97页
        5.4.1 构树叶的反模板表征第91-92页
        5.4.2 PDMS反模板的显色表征及紫外表征第92-94页
        5.4.3 构树叶阳面反模板形貌表征第94页
        5.4.4 芋头叶的反模板表征第94-97页
    5.5 本章小结第97-98页
结论展望第98-100页
参考文献第100-117页
附录A 攻读博士学位期间所发表的学术论文目录第117-119页
致谢第119页

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