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镁合金表面超疏水膜层构筑及其防腐性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-34页
    1.1 仿生超疏水表面概述第14页
    1.2 自然界中的超疏水表面第14-17页
        1.2.1 具有多级结构的超疏水植物叶片第15-16页
        1.2.2 具有单一结构的超疏水植物叶片第16-17页
    1.3 超疏水表面理论研究第17-23页
        1.3.1 基础理论:接触角以及杨氏方程第17-19页
        1.3.2 Wenzel模型:适用性及局限性第19-21页
        1.3.3 Cassie-Baxter模型:适用性及局限性第21-23页
    1.4 仿生超疏水表面的构筑方法第23-27页
        1.4.1 模板法第23-24页
        1.4.2 湿化学法第24页
        1.4.3 水热合成法第24页
        1.4.4 电化学沉积法第24-25页
        1.4.5 静电纺丝法第25页
        1.4.6 自组装和层层组装法第25-26页
        1.4.7 等离子刻蚀法第26页
        1.4.8 化学气相沉积法第26页
        1.4.9 溶胶-凝胶法第26-27页
    1.5 超疏水材料的应用领域第27-32页
        1.5.1 具有特殊润湿性的功能性织物第27-28页
        1.5.2 防冰冻以及防雪第28-29页
        1.5.3 油水分离材料以及石油吸附材料第29-30页
        1.5.4 生物医学领域的应用第30-31页
        1.5.5 抗微生物淤积(防污)第31页
        1.5.6 提高金属的抗腐蚀性第31-32页
    1.6 本论文的研究目的及意义第32-33页
    1.7 论文主要研究内容第33-34页
第二章 微波辅助合成法构筑多级结构氢氧化镍超疏水膜层及其耐蚀性能研究第34-46页
    2.1 引言第34页
    2.2 实验部分第34-37页
        2.2.1 实验材料及所用试剂第34-35页
        2.2.2 主要仪器第35页
        2.2.3 镁合金前处理第35-36页
        2.2.4 多级结构氢氧化镍膜层的制备第36页
        2.2.5 十七氟癸基三甲氧基硅烷表面修饰第36页
        2.2.6 样品表征第36-37页
        2.2.7 膜层的抗腐蚀性能测试第37页
    2.3 结果与讨论第37-45页
        2.3.1 样品结构及形貌表征第37-40页
        2.3.2 氟硅烷修饰后膜层表面成分分析以及润湿性的研究第40-42页
        2.3.3 所制备的超疏水膜层的抗腐蚀性能研究第42-45页
    2.4 本章小结第45-46页
第三章 微纳米复合结构羟基磷灰石超疏水膜层的构筑及其耐蚀性能研究第46-61页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验部分第46-49页
        3.2.1 实验材料及所用试剂第46-47页
        3.2.2 主要仪器第47页
        3.2.3 镁合金前处理第47页
        3.2.4 羟基磷灰石膜层的构筑第47-48页
        3.2.5 癸基膦酸表面修饰第48页
        3.2.6 样品表征第48页
        3.2.7 膜层的抗腐蚀性能测试第48-49页
    3.3 结果与讨论第49-60页
        3.3.1 样品结构及形貌表征第49-54页
        3.3.2 癸基膦酸修饰后膜层表面成分分析以及润湿性的研究第54-57页
        3.3.3 超疏水膜层抗腐蚀性能的研究第57-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第四章 双氧水直接氧化法制备球状氢氧化镁超疏水膜层第61-72页
    4.1 引言第61页
    4.2 实验部分第61-63页
        4.2.1 实验材料及所用试剂第61页
        4.2.2 主要仪器第61-62页
        4.2.3 镁合金前处理第62页
        4.2.4 氢氧化镁超疏水膜层的构筑第62页
        4.2.5 样品表征第62页
        4.2.6 膜层的抗腐蚀性能测试第62-63页
    4.3 结果与讨论第63-71页
        4.3.1 样品结构、形貌及膜层表面成分表征第63-67页
        4.3.2 膜层表面润湿性的研究第67-68页
        4.3.3 膜层的抗腐蚀性能分析第68-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第五章 镁合金表面构筑具有多级结构的纤维状硼镁石第72-88页
    5.1 引言第72页
    5.2 实验部分第72-75页
        5.2.1 实验材料及所用试剂第72-73页
        5.2.2 主要仪器第73页
        5.2.3 镁合金前处理第73页
        5.2.4 超疏水硼镁石膜层的构筑第73-74页
        5.2.5 样品表征第74页
        5.2.6 膜层的抗腐蚀性能测试第74-75页
    5.3 结果与讨论第75-86页
        5.3.1 膜层成分及形貌分析第75-80页
        5.3.2 氟硅烷修饰后膜层表面接触角测试以及膜层表面化学元素分析第80-82页
        5.3.3 超疏水膜层抗腐蚀性能的研究第82-86页
    5.4 本章小结第86-88页
第六章 溶液浸渍法在Mg-Li合金表面构筑超疏水膜层第88-99页
    6.1 引言第88页
    6.2 实验部分第88-90页
        6.2.1 实验材料及所用试剂第88-89页
        6.2.2 主要仪器第89页
        6.2.3 镁合金前处理第89页
        6.2.4 溶液浸渍法构筑超疏水膜层第89-90页
        6.2.5 样品表征第90页
        6.2.6 膜层的抗腐蚀性能测试第90页
    6.3 结果与讨论第90-97页
        6.3.1 经辛基膦酸处理后所形成膜层的成分、表面形貌以及疏水性能表征第90-95页
        6.3.2 多级结构Mg[CH_3(CH_2)_7PO_3]超疏水膜层的抗腐蚀性能测试第95-97页
    6.4 本章小结第97-99页
结论第99-101页
参考文献第101-114页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第114-115页
致谢第115页

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