摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 研究背景 | 第13-17页 |
1.1.1 飞机结冰机理 | 第13-14页 |
1.1.2 飞机结冰的危害 | 第14-16页 |
1.1.3 飞机防/除冰技术研究进展 | 第16-17页 |
1.2 超疏水表面研究 | 第17-24页 |
1.2.1 自然界中超疏水现象 | 第17-18页 |
1.2.2 超疏水表面润湿理论 | 第18-21页 |
1.2.3 超疏水表面制备技术 | 第21-24页 |
1.3 超疏水防冰表面研究 | 第24-27页 |
1.3.1 超疏水表面和防冰应用之间的关系 | 第25-26页 |
1.3.2 目前超疏水防冰表面研究存在的问题 | 第26-27页 |
1.4 本文的研究意义与研究内容 | 第27-29页 |
1.4.1 研究意义 | 第27页 |
1.4.2 研究内容 | 第27-28页 |
1.4.3 技术路线 | 第28-29页 |
第二章 铝合金超疏水表面的制备与工艺优化 | 第29-40页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 实验内容 | 第30-32页 |
2.2.1 实验材料 | 第30-31页 |
2.2.2 实验过程 | 第31页 |
2.2.3 形貌观察与性能表征 | 第31-32页 |
2.3 工艺参数对表面形貌及超疏水性能的影响研究 | 第32-36页 |
2.3.1 不同NaOH浓度下的铝合金表面形貌及超疏水性能 | 第32-33页 |
2.3.2 不同刻蚀时间下的铝合金表面形貌及超疏水性能 | 第33-34页 |
2.3.3 不同沸水浴时间下的铝合金表面形貌及超疏水性能 | 第34-36页 |
2.4 二级纳米结构形貌观察和修饰成分分析 | 第36-38页 |
2.5 二级纳米结构表面形成机理分析 | 第38-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 微纳米阵列复合结构超疏水表面的润湿性和防冰性能研究 | 第40-57页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 实验内容 | 第40-46页 |
3.2.1 实验材料 | 第40-41页 |
3.2.2 实验过程 | 第41-43页 |
3.2.3 形貌观察与性能表征 | 第43-46页 |
3.3 微纳米阵列复合结构超疏水表面的构筑及润湿性研究 | 第46-51页 |
3.3.1 微纳米阵列复合结构超疏水表面的构筑 | 第46-49页 |
3.3.2 润湿性和润湿滞后性能 | 第49-51页 |
3.4 常温下液滴撞击行为研究 | 第51-52页 |
3.5 微纳米阵列复合结构超疏水表面防冰性能研究 | 第52-56页 |
3.5.1 超疏水表面结冰延迟性能 | 第52-54页 |
3.5.2 低温下液滴润湿性能 | 第54页 |
3.5.3 超疏水表面结霜性能 | 第54-55页 |
3.5.4 冰层附着力 | 第55-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 微纳米二级结构超疏水表面的润湿性及防冰性能研究 | 第57-72页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 实验内容 | 第57-60页 |
4.2.1 实验材料 | 第57-58页 |
4.2.2 实验过程 | 第58-59页 |
4.2.3 形貌观察与性能表征 | 第59-60页 |
4.3 微纳米二级结构超疏水表面构筑与润湿性研究 | 第60-62页 |
4.3.1 微纳米二级结构形貌 | 第60-61页 |
4.3.2 润湿性和润湿滞后性能 | 第61-62页 |
4.4 微纳米二级结构超疏水表面液滴撞击行为研究 | 第62-66页 |
4.5 微纳米二级结构超疏水表面防冰性能研究 | 第66-67页 |
4.5.1 液滴结冰延迟性能 | 第66页 |
4.5.2 冰层附着力 | 第66-67页 |
4.6 超疏水表面防覆冰性能研究 | 第67-71页 |
4.6.1 冰风洞环境下的结冰性能 | 第67-68页 |
4.6.2 冰风洞环境下的机翼结冰试验 | 第68-71页 |
4.7 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 总结与展望 | 第72-74页 |
5.1 研究结论 | 第72-73页 |
5.2 主要创新点 | 第73页 |
5.3 研究展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
在校期间的研究成果及发表的学术论文 | 第82-83页 |