内容摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
选题的依据与意义 | 第9-10页 |
国内外文献综述 | 第10-11页 |
1 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.3 研究内容 | 第15-16页 |
2 复合绝缘子疏水性理论分析 | 第16-30页 |
2.1 接触角定义-Young方程 | 第16-18页 |
2.2 表面微观结构的理论模型建立 | 第18-26页 |
2.3 超疏水性与表面织构的关系模型 | 第26-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
3 涂层法制备复合绝缘子超疏水表面及性能分析 | 第30-47页 |
3.1 花状超疏水PDES-MoO3/CMF(三氧化钼/碳微米花)涂层 | 第30-38页 |
3.2 纳米超双疏FOTS-SiO2(二氧化硅)涂层 | 第38-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-47页 |
4 光刻法制备复合绝缘子伞裙表面织构 | 第47-56页 |
4.1 试样材料及初加工 | 第47-48页 |
4.2 试验加工设备 | 第48页 |
4.3 试验方案 | 第48-52页 |
4.4 测试分析方法及相应仪器介绍 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
5 表面织构对复合绝缘子疏水性能影响分析 | 第56-78页 |
5.1 复合绝缘子织构表面形貌分析 | 第56-57页 |
5.2 织构高度对织构表面疏水性的影响 | 第57-62页 |
5.3 织构尺寸和间距对表面疏水性的影响 | 第62-66页 |
5.4 表面织构化学稳定性分析 | 第66-71页 |
5.5 表面织构机械耐磨稳定性分析 | 第71-72页 |
5.6 液滴在织构表面滚动速度分析 | 第72-76页 |
5.7 织构参数与表面疏水性模型理论验证 | 第76-77页 |
5.8 本章小结 | 第77-78页 |
6 结论与展望 | 第78-79页 |
6.1 结论 | 第78页 |
6.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
附录 :攻读工程硕士学位期间发表的部分科研成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |