摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
·课题背景及研究的目的和意义 | 第10-12页 |
·超疏水材料 | 第10-11页 |
·钛合金与TiO_2 表面疏水改性的应用前景 | 第11-12页 |
·国内外研究现状及分析 | 第12-18页 |
·润湿现象的实验研究 | 第12-15页 |
·应用计算机模拟研究润湿现象 | 第15-16页 |
·TiO_2 表面润湿特性的模拟研究 | 第16-18页 |
·本课题的主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 TiO_2表面润湿性相关理论和模拟方法 | 第20-39页 |
·引言 | 第20页 |
·表面润湿性相关理论 | 第20-26页 |
·光滑表面润湿理论 | 第20-21页 |
·粗糙表面润湿理论 | 第21-25页 |
·微观接触角与宏观接触角相关理论 | 第25-26页 |
·TiO_2 表面疏水性能研究对象 | 第26-27页 |
·金红石的结构特点与性质 | 第26页 |
·依据晶体结构的表面纳结构构建 | 第26-27页 |
·分子模拟技术 | 第27-30页 |
·TiO_2 表面疏水性能分子动力学模拟基础 | 第30-36页 |
·模拟势函数选择 | 第30-31页 |
·模拟系统边界条件确定 | 第31-32页 |
·模拟系统初始化 | 第32页 |
·模拟积分时间步长设定 | 第32-33页 |
·仿真物理模型与计算软件 | 第33-34页 |
·微观接触角测量方法 | 第34-36页 |
·模拟平衡条件判断 | 第36页 |
·金红石(110)完美表面疏水性能分子动力学模拟 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
第3章 光栅阵列表面纳结构疏水性能评价 | 第39-65页 |
·引言 | 第39-42页 |
·光栅阵列结构表面原子种类描述 | 第39页 |
·氢键对于表面疏水性能研究的意义 | 第39-41页 |
·光栅阵列结构模拟组别构键 | 第41-42页 |
·槽宽对光栅阵列表面结构疏水性能的影响 | 第42-48页 |
·M1 组别模拟结果讨论 | 第42-45页 |
·M6 组别模拟结果讨论 | 第45-47页 |
·M7 组别模拟结果讨论 | 第47-48页 |
·槽沿宽对光栅阵列表面结构疏水性能的影响 | 第48-54页 |
·M2 组别模拟结果讨论 | 第49-50页 |
·M3 组别模拟结果讨论 | 第50-52页 |
·M8 组别模拟结果讨论 | 第52-54页 |
·槽深对光栅阵列表面结构疏水性能的影响 | 第54-59页 |
·M4 组别模拟结果讨论 | 第54-55页 |
·M5 组别模拟结果讨论 | 第55-56页 |
·M9 组别模拟结果讨论 | 第56-58页 |
·M10 组别模拟结果讨论 | 第58-59页 |
·晶向对光栅阵列表面结构疏水性能的影响 | 第59-60页 |
·表面裸露原子对光栅阵列表面结构疏水性能的影响 | 第60-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第4章 方柱阵列表面纳结构疏水性能评价 | 第65-75页 |
·引言 | 第65页 |
·沿[110]晶向槽宽对方柱阵列表面结构疏水性能的影响 | 第65-70页 |
·M11 组别模拟结果讨论 | 第65-67页 |
·M12 组别模拟结果讨论 | 第67-70页 |
·沿[001]晶向槽宽对方柱阵列表面结构疏水性能的影响 | 第70-74页 |
·M13 组别模拟结果讨论 | 第70-72页 |
·M14 组别模拟结果讨论 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
致谢 | 第82页 |