首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属腐蚀与保护、金属表面处理论文--腐蚀的控制与防护论文--金属表面防护技术论文

电化学法制备超双疏涂层及其在管道中的实现

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
创新点摘要第9-12页
前言第12-14页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 润湿性理论和自然界中的超疏水现象第14-18页
        1.1.1 润湿性理论第14-15页
        1.1.2 接触角滞后和滚动角第15-16页
        1.1.3 自然界中的超疏水现象第16-17页
        1.1.4 超双疏表面的特性第17-18页
    1.2 超疏水和超双疏表面的制备第18-23页
        1.2.1 超疏水表面的制备第18-21页
        1.2.2 超双疏表面的制备第21-22页
        1.2.3 超疏水和超双疏表面的可放大性第22-23页
    1.3 声化学法和超声的作用第23-26页
        1.3.1 声化学的作用原理第23-24页
        1.3.2 超声波发生装置第24-25页
        1.3.3 超声波在纳米材料合成领域的作用第25-26页
    1.4 超疏水表面的功能和应用前景第26-28页
        1.4.1 自清洁功能第26-27页
        1.4.2 抑制晶体垢功能第27-28页
        1.4.3 防腐蚀功能第28页
        1.4.4 流动减阻功能第28页
    1.5 课题研究的目的及意义第28-30页
第二章 超疏水性镍-铜合金纳米晶薄膜的一步电化学沉积制备第30-46页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验部分第30-34页
        2.2.1 实验药品第30-31页
        2.2.2 实验仪器及设备第31页
        2.2.3 实验步骤第31-33页
        2.2.4 材料表征第33-34页
    2.3 实验结果与讨论第34-44页
        2.3.1 膜层形貌尺度的控制因素第34-36页
        2.3.2 膜层形貌与其他实验因素的关系第36-37页
        2.3.3 膜层的化学组成和晶体结构分析第37-41页
        2.3.4 膜层沉积形貌的形成机理第41页
        2.3.5 膜层静态接触角(WCA)和滚动角(SA)与各实验因素的关系第41-42页
        2.3.6 膜层的电化学特性第42-44页
    2.4 本章小结第44-46页
第三章 基于超声辐照电化学法的厚度可控的管内壁超双疏薄膜的制备第46-60页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验步骤第46-49页
        3.2.1 实验药品第46-47页
        3.2.2 实验仪器及设备第47页
        3.2.3 实验步骤第47-48页
        3.2.4 材料表征第48-49页
    3.3 结果与讨论第49-58页
        3.3.1 膜层形貌与各实验因素的关系第49-51页
        3.3.2 膜层静态接触角(CA)和滚动角(SA)分析第51-54页
        3.3.3 膜层的化学组成分析第54-55页
        3.3.4 膜层的粗糙度和厚度分析第55-57页
        3.3.5 膜层耐受性评价第57-58页
    3.4 本章小结第58-60页
第四章 管内超双疏膜层的防垢和减阻性能评价第60-72页
    4.1 引言第60页
    4.2 实验步骤第60-64页
        4.2.1 实验药品第60页
        4.2.2 实验仪器及设备第60页
        4.2.3 实验步骤第60-64页
        4.2.4 材料表征第64页
    4.3 结果与讨论第64-70页
        4.3.0 表面能的计算第64-65页
        4.3.1 管内CaCO_3垢沉积形貌分析第65-67页
        4.3.2 抑垢性能分析与评价第67-68页
        4.3.3 超双疏膜层在高速液流冲刷下的稳定性第68-69页
        4.3.4 超双疏膜层的流动减阻性能第69-70页
    4.4 实验的拓展第70页
    4.5 本章小结第70-72页
结论第72-73页
参考文献第73-83页
发表文章及获奖情况第83-86页
致谢第86-87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:叠前深度偏移处理技术在F地区的应用研究
下一篇:颗粒增强Sn-Zn复合钎料微焊点热场可靠性研究