摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-29页 |
1.1 引言 | 第12-18页 |
1.1.1 纳米材料的定义 | 第12-13页 |
1.1.2 纳米材料的特性 | 第13-14页 |
1.1.3 纳米材料的应用及前景 | 第14-18页 |
1.2 纳米材料的分类及制备方法 | 第18-21页 |
1.2.1 纳米材料的种类 | 第18页 |
1.2.2 纳米粒子及其制备方法 | 第18-21页 |
1.3 纳米粒子的功能化 | 第21-24页 |
1.3.1 功能化纳米粒子的种类 | 第21-22页 |
1.3.2 功能化纳米粒子的制备方法 | 第22-24页 |
1.4 功能化纳米粒子的应用 | 第24-27页 |
1.4.1 功能化纳米粒子在表面、界面中的应用 | 第24-26页 |
1.4.2 功能化纳米粒子在复合材功能材料制备中的应用 | 第26-27页 |
1.4.3 功能化纳米粒子在其他材料制备中的应用 | 第27页 |
1.5 本课题的研究目的 | 第27-29页 |
第二章 含有F-Si@SiO_2树莓粒子的超疏水涂层的制备方法及表征 | 第29-42页 |
2.1 实验部分 | 第29-32页 |
2.1.1 主要试剂与仪器 | 第29-30页 |
2.1.2 超疏水纳米涂层的制备 | 第30页 |
2.1.3 超疏水涂层中的粒子的树莓结构表征 | 第30页 |
2.1.4 超疏水涂层的润湿性测试 | 第30-31页 |
2.1.5 超疏水涂层的机械强度测试 | 第31页 |
2.1.6 超疏水涂层的表面结构和成分组成测定 | 第31-32页 |
2.2 结果与讨论 | 第32-41页 |
2.3 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 一步法制备F-Si@PMAA纳米复合物双疏性涂层 | 第42-56页 |
3.1 实验部分 | 第42-45页 |
3.1.1 主要试剂与仪器 | 第42-43页 |
3.1.2 F-Si@PMAA纳米复合物的制备 | 第43-44页 |
3.1.3 通过喷涂法制备双疏型涂层 | 第44页 |
3.1.4 纳米涂层的表面形貌结构和元素组成的测试 | 第44页 |
3.1.5 F-Si@PMAA纳米复合物的粗糙二元结构的表征 | 第44页 |
3.1.6 双疏性涂层的润湿性的相关测试 | 第44-45页 |
3.1.7 双疏性涂层的机械强度的测试 | 第45页 |
3.2 结果与讨论 | 第45-55页 |
3.3 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 具有耐高温疏水性、降低原油黏度的PODMA/MPS/SiO_2多层核壳纳米复合物 | 第56-73页 |
4.1 实验部分 | 第56-60页 |
4.1.1 主要试剂与仪器 | 第56-57页 |
4.1.2 PODMA/MPS/SiO_2多层纳米复合物的制备 | 第57-58页 |
4.1.3 MPS/SiO_2核壳纳米粒子和PODMA/MPS/SiO_2多层纳米复合物的结构表征 | 第58页 |
4.1.4 MPS/SiO_2核壳纳米粒子中化学基团的检测 | 第58页 |
4.1.5 PODMA/MPS/SiO_2多层纳米复合物制备纳米涂层和所得纳米涂层的润湿性 | 第58-59页 |
4.1.6 PODMA/MPS/SiO_2多层纳米复合物制备纳米涂层的热稳定测试 | 第59页 |
4.1.7 PODMA/MPS/SiO_2多层纳米复合物的原油黏度降低效果 | 第59页 |
4.1.8 PODMA/MPS/SiO_2多层纳米复合物制备的纳米涂层的热稳定性 | 第59-60页 |
4.2 结果和结论 | 第60-72页 |
4.3 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 带有不同官能团的Si@PMAA核壳纳米粒子的制备及表征 | 第73-90页 |
5.1 实验部分 | 第73-77页 |
5.1.1 主要试剂与仪器 | 第73-75页 |
5.1.2 Si@PMAA核壳纳米粒子的制备 | 第75页 |
5.1.3 Si@PMAA核壳纳米粒子的结构表征 | 第75页 |
5.1.4 Si@PMAA核壳纳米粒子的外部结构 | 第75页 |
5.1.5 通过PHDFMA@Si@PMAA纳米复合物制备疏水涂层 | 第75-76页 |
5.1.6 使用全氟醇接枝到带有-NH_2官能团的Si@PMAA核壳纳米粒子上制备超疏水涂层 | 第76页 |
5.1.7 所制得的涂层的润湿性的测试 | 第76-77页 |
5.2 结果与讨论 | 第77-89页 |
5.3 本章小结 | 第89-90页 |
第六章 全文总结 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-105页 |
攻读学位期间发表的学术成果 | 第105-106页 |