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几种材料表面微纳米复合结构的构筑与应用

内容提要第5-11页
第1章 绪论第11-41页
    1.1 纳米材料第11-14页
        1.1.1 纳米材料简介第11-12页
        1.1.2 纳米材料的分类第12-13页
        1.1.3 纳米材料的特性第13-14页
    1.2 自然界中生物表面的特异功能第14-17页
        1.2.1 荷叶表面的自清洁与超疏水第14-15页
        1.2.2 壁虎等脚底的超强粘附力第15-16页
        1.2.3 蝴蝶翅膀的结构颜色第16-17页
    1.3 表面微纳米结构的制备方法第17-21页
        1.3.1 模板法第17-19页
        1.3.2 自组装法第19-21页
        1.3.3 探针技术第21页
        1.3.4 光刻技术第21页
    1.4 材料表面微纳米结构的应用第21-30页
        1.4.1 表面微纳米结构在超疏水材料中的应用第22-25页
        1.4.2 表面微纳米结构作为SERS活性基底的应用第25-30页
    1.5 本论文的选题及研究内容第30-32页
    参考文献第32-41页
第2章 纳米银碗阵列结构的构筑及应用研究第41-63页
    2.1 引言第41-42页
    2.2 实验部分第42-46页
        2.2.1 实验材料第42页
        2.2.2 实验流程第42-43页
        2.2.3 实验步骤第43-45页
            2.2.3.1 单层PS纳米小球的制备第43-44页
            2.2.3.2 银的蒸镀第44页
            2.2.3.3 纳米银碗阵列结构的制备第44页
            2.2.3.4 对硝基苯胺在银碗中的反应第44-45页
        2.2.4 仪器设备第45-46页
    2.3 结果与讨论第46-57页
        2.3.1 自组装PS小球的形貌第46-47页
        2.3.2 银碗阵列制备的各步形貌第47-49页
        2.3.3 蒸镀速度对银碗阵列结构的影响第49-51页
        2.3.4 银碗阵列结构的UV-Vis吸收光谱第51-52页
        2.3.5 银碗阵列用作SERS活性基底的研究第52-53页
        2.3.6 银碗阵列的催化性能研究第53-55页
        2.3.7 银碗阵列与普通银膜的SERS增强效应对比第55-57页
    2.4 本章小结第57-58页
    参考文献第58-63页
第3章 具有仿生结构的聚合物超疏水薄膜的制备第63-87页
    3.1 引言第63-64页
    3.2 实验部分第64-67页
        3.2.1 实验材料第64页
        3.2.2 制备流程第64-65页
        3.2.3 实验步骤第65-66页
            3.2.3.1 PDMS球坑阵列结构的制备第65-66页
            3.2.3.2 光刻胶半球阵列结构的构筑第66页
            3.2.3.3 聚合物半球/银纳米粒子复合结构的构筑第66页
            3.2.3.4 表面化学改性第66页
        3.2.4 仪器设备第66-67页
    3.3 结果与讨论第67-79页
        3.3.1 自组装小球的形貌第67-68页
        3.3.2 复制PS小球模板的PDMS表面形貌第68页
        3.3.3 光刻胶复制PDMS模板后的结构形貌第68-70页
        3.3.4 半球阵列表面蒸镀银后的形貌第70-72页
        3.3.5 聚合物薄膜的浸润性第72-75页
        3.3.6 超疏水薄膜形成的理论分析第75-76页
            3.3.6.1 Cassie-Baxter模型第75页
            3.3.6.2 论分析第75-76页
        3.3.7 银的厚度与薄膜润湿性的关系第76-78页
        3.3.8 PS小球的粒径对润湿性能的影响第78-79页
        3.3.9 超疏水聚合物薄膜的柔韧性第79页
    3.4 本章小结第79-81页
    参考文献第81-87页
第4章 银碗阵列结构的超疏水聚合物薄膜的制备第87-101页
    4.1 引言第87-88页
    4.2 实验部分第88-90页
        4.2.1 实验材料第88页
        4.2.2 实验流程第88-89页
        4.2.3 实验步骤第89页
            4.2.3.1 蒸镀银膜第89页
            4.2.3.2 聚合物表面银碗阵列的制备第89页
            4.2.3.3 表面疏水基团的修饰第89页
        4.2.4 仪器设备第89-90页
    4.3 结果与讨论第90-99页
        4.3.1 自组装小球的形貌第90-91页
        4.3.2 超疏水聚合物薄膜的表面形貌第91-92页
        4.3.3 PVA薄膜表面蒸镀的银膜形貌第92-93页
        4.3.4 超疏水薄膜表面的UV-Vis吸收光谱第93-94页
        4.3.5 制得的PVA薄膜表面的浸润性第94-96页
        4.3.6 PVA薄膜超疏水性能的理论分析第96-97页
        4.3.7 PS小球的粒径对薄膜润湿性能的影响第97-98页
        4.3.8 PVA超疏水薄膜的柔韧性第98-99页
    4.4 本章小结第99-100页
    参考文献第100-101页
第5章 仿生结构超疏水纤维素薄膜的制备第101-115页
    5.1 引言第101-102页
    5.2 实验部分第102-103页
        5.2.1 实验材料第102页
        5.2.2 实验流程第102页
        5.2.3 实验步骤第102-103页
            5.2.3.1 纤维素的溶解第102-103页
            5.2.3.2 凝胶薄膜的制备第103页
            5.2.3.3 纤维素薄膜的制备第103页
            5.2.3.4 纤维素薄膜的化学修饰第103页
        5.2.4 仪器设备第103页
    5.3 结果与讨论第103-112页
        5.3.1 纤维素凝胶薄膜的表面形貌第103-105页
        5.3.2 纤维素薄膜的表面形貌第105页
        5.3.3 超疏水纤维素薄膜的表面形貌第105-107页
        5.3.4 超疏水纤维素薄膜的润湿性第107-108页
        5.3.5 薄膜超疏水性能的理论分析第108-109页
        5.3.6 聚四氟乙烯的浓度对薄膜润湿性的影响第109-111页
        5.3.7 超疏水薄膜的形貌与耐折性第111-112页
    5.4 本章小结第112-113页
    参考文献第113-115页
攻读博士学位期间所发表的论文第115-117页
作者简历第117-119页
致谢第119-120页
摘要第120-123页
Abstract第123-125页

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