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超疏水有机硅复合涂层的制备及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-27页
    1.1 课题研究的背景和意义第10-11页
    1.2 表面润湿理论第11-14页
        1.2.1 接触角与Young's方程第11-12页
        1.2.2 Wenzel模型第12-13页
        1.2.3 Cassie模型第13页
        1.2.4 滚动角与接触角滞后第13-14页
    1.3 超疏水表面的制备方法第14-22页
        1.3.1 溶胶凝胶法第14-15页
        1.3.2 刻蚀法第15-17页
        1.3.3 化学气相沉积法第17-18页
        1.3.4 电化学法第18-19页
        1.3.5 模板法第19-20页
        1.3.6 电纺丝法第20-21页
        1.3.7 乳液法第21-22页
    1.4 超疏水表面的应用第22-25页
        1.4.1 油水分离第22页
        1.4.2 自清洁第22-23页
        1.4.3 防腐防污第23页
        1.4.4 防覆冰第23-24页
        1.4.5 流体减阻第24-25页
        1.4.6 其他应用第25页
    1.5 超疏水表面目前存在的问题第25页
    1.6 课题的选题及主要研究内容第25-27页
第2章 实验材料和实验方法第27-35页
    2.1 实验药品第27页
    2.2 实验仪器第27-28页
    2.3 实验方法与技术第28-32页
        2.3.1 Stober法合成SiO_2纳米粒子第28-30页
        2.3.2 SiO_2纳米粒子的表面疏水改性第30-31页
        2.3.3 乳液聚合法制备超疏水聚甲基苯基硅氧烷纳米粒子第31页
        2.3.4 酸催化水解法制备有机硅粘结剂第31-32页
        2.3.5 浸渍提拉法制备超疏水涂层第32页
    2.4 测试与表征第32-35页
        2.4.1 动态光散射粒度测试第32页
        2.4.2 水接触角测试第32-33页
        2.4.3 扫描电子显微镜测试第33页
        2.4.4 透射电子显微镜测试第33页
        2.4.5 原子力显微镜测试第33页
        2.4.6 傅里叶红外光谱测试第33页
        2.4.7 能谱测试第33-34页
        2.4.8 涂层机械稳定性测试第34页
        2.4.9 热失重分析第34页
        2.4.10 涂层的热稳定性测试第34-35页
第3章 Stober法制备SiO_2纳米粒子及疏水改性研究第35-50页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 不同粒径的单分散SiO_2纳米粒子的制备第36-39页
        3.2.1 氨水浓度对SiO_2粒径的影响第36-37页
        3.2.2 水酯摩尔比对SiO_2粒径的影响第37-38页
        3.2.3 醇酯摩尔比对SiO_2粒径的影响第38-39页
        3.2.4 反应温度对SiO_2粒径的影响第39页
    3.3 SiO_2纳米粒子的疏水改性工艺研究第39-43页
        3.3.1 正辛基三乙氧基硅烷疏水改性效果第40-42页
        3.3.2 甲基三乙氧基硅烷的疏水改性效果评估第42-43页
        3.3.3 苯基三甲氧基硅烷的疏水改性效果评估第43页
    3.4 SiO_2超疏水涂层的性能测试及表征第43-49页
        3.4.1 未改性SiO_2纳米粒子的微观形貌表征第43-44页
        3.4.2 甲基三乙氧基硅烷改性的SiO_2超疏水涂层的表面元素分析第44-45页
        3.4.3 甲基三乙氧基硅烷改性的SiO_2超疏水涂层的红外光谱分析第45-46页
        3.4.4 甲基三乙氧基硅烷改性的SiO_2超疏水涂层的表面形貌表征第46-48页
        3.4.5 SiO_2超疏水涂层的热稳定性测试第48页
        3.4.6 SiO_2超疏水涂层的机械稳定性测试第48-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第4章 乳液聚合法制备聚甲基苯基硅氧烷超疏水涂层第50-71页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 聚甲基苯基硅氧烷纳米粒子的制备工艺研究第51-58页
        4.2.1 乳化剂种类对PMPSQ粒子粒径及乳液性能的影响第51-53页
        4.2.2 乳化剂用量对PMPSQ粒子粒径及乳液性能的影响第53-54页
        4.2.3 催化剂种类对PMPSQ乳液稳定性及疏水性的影响第54-55页
        4.2.4 催化剂用量对PMPSQ粒子粒径及乳液性能的影响第55-56页
        4.2.5 硅源配比对PMPSQ乳液稳定性及疏水性的影响第56-57页
        4.2.6 硅源用量对PMPSQ粒子粒径及乳液性能的影响第57-58页
    4.3 有机硅粘结剂的制备工艺及作用原理第58-60页
    4.4 PMPSQ超疏水涂层的性能测试及表征第60-69页
        4.4.1 PMPSQ超疏水涂层的微观形貌表征第60-62页
        4.4.2 微纳结构能产生高接触角的原因分析第62页
        4.4.3 粘结剂用量对PMPSQ超疏水涂层形貌及疏水性的影响第62-63页
        4.4.4 PMPSQ超疏水涂层的红外光谱分析第63-64页
        4.4.5 PMPSQ纳米粒子的热稳定性分析第64-67页
        4.4.6 高温对PMPSQ涂层的疏水性的影响第67-68页
        4.4.7 PMPSQ超疏水涂层的机械性能测试第68-69页
        4.4.8 PMPSQ超疏水涂层的自清洁性能测试第69页
    4.5 本章小结第69-71页
结论第71-72页
参考文献第72-78页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果第78-80页
致谢第80页

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