首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--工程材料一般性问题论文

超疏水表面的喷涂法制备研究

摘要第10-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-35页
    1.1 固体表面的润湿性第13-14页
    1.2 固体表面润湿性的基础理论第14-17页
        1.2.1 Young氏模型(Young’s model)第14-15页
        1.2.2 Wenzel模型(Wenzel model)第15-16页
        1.2.3 Cassie模型(Cassie model)第16页
        1.2.4 两种模型之间的关系第16-17页
    1.3 自然界中的超疏水表面第17-21页
        1.3.1 荷叶的超疏水表面第17-18页
        1.3.2 水稻叶的的超疏水表面第18页
        1.3.3 蝉翼的超疏水表面第18-19页
        1.3.4 水黾的超疏水表面第19-20页
        1.3.5 玫瑰花瓣的超疏水表面第20-21页
    1.4 超疏水表面的制备第21-27页
        1.4.1 溶胶-凝胶法第21页
        1.4.2 模板印刷第21-22页
        1.4.3 静电纺丝法第22-23页
        1.4.4 相分离法第23-24页
        1.4.5 刻蚀法和表面修饰第24-25页
        1.4.6 电化学沉积第25页
        1.4.7 层层自组装法(LBL)第25-26页
        1.4.8 喷涂法第26-27页
    1.5 选题依据及研究内容第27-29页
    参考文献第29-35页
第二章 喷涂法制备低黏附的超疏水颗粒表面第35-50页
    2.1 引言第35页
    2.2 实验部分第35-37页
        2.2.1 材料与试剂第35-36页
        2.2.2 测试与表征第36页
        2.2.3 制备过程第36-37页
    2.3 结果与讨论第37-46页
        2.3.1 超疏水ZnO表面的分析第37-42页
            2.3.1.1 XRD分析第37-38页
            2.3.1.2 红外光谱分析第38-39页
            2.3.1.3 表面形貌分析第39页
            2.3.1.4 表面XPS分析第39-40页
            2.3.1.5 表面的浸润性第40-41页
            2.3.1.6 表面可修复性第41-42页
        2.3.2 超疏水SiO2表面的分析第42-44页
            2.3.2.1 XRD分析第42页
            2.3.2.2 红外光谱分析第42-43页
            2.3.2.3 表面形貌分析第43-44页
            2.3.2.4 表面浸润性分析第44页
        2.3.3 超疏水TiO2颗粒的分析第44-46页
            2.3.3.1 XRD分析第44-45页
            2.3.3.2 红外光谱分析第45页
            2.3.3.3 表面形貌分析第45-46页
            2.3.3.4 浸润性分析第46页
    2.4 结论第46-48页
    参考文献第48-50页
第三章 喷涂法制备超疏水性能可写入与擦除的CuO颗粒表面第50-58页
    3.1 引言第50页
    3.2 实验部分第50-51页
        3.2.1 材料与试剂第50页
        3.2.2 测试与表征第50-51页
        3.2.3 制备过程第51页
    3.3 结果与讨论第51-55页
        3.3.1 XRD分析第51-52页
        3.3.2 表面形貌分析第52-53页
        3.3.3 表面润湿性分析第53页
        3.3.4 超疏水性能的写入与擦除分析第53-54页
        3.3.5 XPS分析第54-55页
    3.4 结论第55-56页
    参考文献第56-58页
第四章 喷涂法制备低黏附和高黏附可逆转换的超疏水碳纳米管表面第58-69页
    4.1 引言第58页
    4.2 实验部分第58-59页
        4.2.1 材料与试剂第58-59页
        4.2.2 测试与表征第59页
        4.2.3 制备过程第59页
    4.3 结果与讨论第59-65页
        4.3.1 表面形貌分析第59-60页
        4.3.2 表面浸润性分析第60页
        4.3.3 紫外照射/加热诱导的低黏附/高黏附转换超疏水表面第60-61页
        4.3.4 黏附力的测定第61-62页
        4.3.5 低黏附/高黏附转换的机理解释第62-64页
        4.3.6 紫外照射/加热诱导的超疏水碳纳米管表面液体转移可逆开关第64-65页
    4.4 结论第65-66页
    参考文献第66-69页
第五章 结束语第69-71页
    5.1 本论文的主要研究内容与结论第69页
    5.2 本论文的主要创新点第69-70页
    5.3 存在的问题和今后工作的研究重点第70-71页
硕士期间发表文章第71-72页
致谢第72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:油菜秸秆/水滑石复合材料的制备及其吸附性能的研究
下一篇:生物胶—黄土复合材料的制备及保水固沙性能研究