摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 仿生超疏水表面概述 | 第12页 |
1.2 仿生超疏水表面的理论研究 | 第12-15页 |
1.2.1 理论模型及方程 | 第12-14页 |
1.2.2 接触角、接触角滞后、滚动角及滑动角 | 第14-15页 |
1.3 超疏水表面的制备方法 | 第15-20页 |
1.3.1 电化学沉积法 | 第15-16页 |
1.3.2 化学气相沉积法 | 第16页 |
1.3.3 湿化学法(蚀刻法) | 第16-17页 |
1.3.4 光刻法 | 第17页 |
1.3.5 等离子体技术 | 第17页 |
1.3.6 自组装和层层组装法 | 第17-18页 |
1.3.7 模板法 | 第18页 |
1.3.8 水热合成法 | 第18页 |
1.3.9 静电纺丝法 | 第18-19页 |
1.3.10 溶胶-凝胶法 | 第19页 |
1.3.11 相分离法 | 第19页 |
1.3.12 溶液浸渍法 | 第19-20页 |
1.4 超疏水表面的应用领域 | 第20-24页 |
1.4.1 在防污中的应用(自清洁表面) | 第20页 |
1.4.2 在生物及医学领域中的应用 | 第20-21页 |
1.4.3 防雪和防冰冻 | 第21页 |
1.4.4 在光学领域中的应用 | 第21-22页 |
1.4.5 金属的腐蚀防护 | 第22-23页 |
1.4.6 油水分离和油吸附材料 | 第23-24页 |
1.5 本论文的研究目的及意义 | 第24页 |
1.6 本论文主要研究内容 | 第24-26页 |
第2章 实验材料及表征方法 | 第26-30页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 实验试剂 | 第26-27页 |
2.1.2 实验仪器 | 第27页 |
2.2 表征方法 | 第27-30页 |
2.2.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第27-28页 |
2.2.2 透射电子显微镜(TEM) | 第28页 |
2.2.3 X射线衍射仪(XRD) | 第28页 |
2.2.4 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第28页 |
2.2.5 悬滴法表界面张力仪及接触角仪(CA) | 第28-30页 |
第3章 泡沫镍基Co_3O_4/Co(OH)_2 超疏水膜层的制备及油水分离性能研究 | 第30-40页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验部分 | 第30-31页 |
3.2.1 泡沫镍前处理 | 第30页 |
3.2.2 Co_3O_4/Co(OH)_2膜层的制备 | 第30-31页 |
3.2.3 表面修饰 | 第31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-37页 |
3.3.1 泡沫镍表面膜层的形貌及微观结构分析 | 第31-33页 |
3.3.2 泡沫镍表面膜层的成分分析 | 第33-35页 |
3.3.3 实验产品的表面润湿性分析 | 第35-36页 |
3.3.4 超疏水泡沫镍油水分离性能研究 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-40页 |
第4章 Ni(OH)_2 超疏水膜层的构筑及其油水分离性能研究 | 第40-48页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 实验部分 | 第40-41页 |
4.2.1 海绵的前处理 | 第40页 |
4.2.2 氢氧化镍膜层的制备 | 第40-41页 |
4.2.3 氢氧化镍海绵的表面修饰 | 第41页 |
4.2.4 反应条件对膜层疏水性能的影响 | 第41页 |
4.3 结果与讨论 | 第41-46页 |
4.3.1 海绵表面的形貌及润湿性研究 | 第41-43页 |
4.3.2 海绵表面膜层成分分析 | 第43-44页 |
4.3.3 超疏水海绵油水分离性能研究 | 第44-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-48页 |
第5章 水热法构筑FeOOH超疏水膜层及其油水分离性能研究 | 第48-56页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 实验部分 | 第48-49页 |
5.2.1 海绵的前处理 | 第48页 |
5.2.2 羟基氧化铁膜层的制备 | 第48-49页 |
5.2.3 羟基氧化铁海绵的表面修饰 | 第49页 |
5.2.4 反应条件对膜层疏水性的影响 | 第49页 |
5.3 结果与讨论 | 第49-55页 |
5.3.1 海绵表面的润湿性及形貌分析 | 第49-52页 |
5.3.2 海绵表面涂层结构成分分析 | 第52页 |
5.3.3 超疏水海绵油水分离性能研究 | 第52-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-69页 |
致谢 | 第69页 |