中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第10页 |
1.2 输电导线防冰/除冰方法研究现状 | 第10-13页 |
1.3 输电线路绝缘子防冰/除冰方法研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 电热型涂料 | 第13页 |
1.3.2 光热型涂料 | 第13-14页 |
1.3.3 融冰型涂料 | 第14页 |
1.3.4 疏水型涂料 | 第14-15页 |
1.4 基于荷叶效应的超疏水表面材料及其防冰性能 | 第15-24页 |
1.4.1 超疏水表面润湿性能研究现状 | 第15-19页 |
1.4.2 超疏水表面材料制备方法现状 | 第19-22页 |
1.4.3 超疏水表面材料防冰性能研究现状 | 第22-24页 |
1.5 本论文主要研究内容 | 第24-26页 |
2 天然超疏水材料的防冰性能验证及机制初探 | 第26-40页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 荷叶的防冰性能 | 第26-32页 |
2.2.1 雨凇覆冰设备与方法 | 第26-27页 |
2.2.2 荷叶覆冰试验及防冰性能分析 | 第27-32页 |
2.3 荷叶的防冰机制初探 | 第32-39页 |
2.3.1 超疏水性能 | 第32-34页 |
2.3.2 表面形貌分析 | 第34-35页 |
2.3.3 表面化学成分分析 | 第35-39页 |
2.4 小结 | 第39-40页 |
3 基于纳米粒子填充法的玻璃绝缘子超疏水表面材料制备及其防冰性能 | 第40-72页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 基于纳米粒子填充法的超疏水表面材料制备原料、装置及方法 | 第40-44页 |
3.3 超疏水性能 | 第44-57页 |
3.3.1 纳米粒子含量、种类与级配对疏水性能的影响 | 第44-46页 |
3.3.2 表面形貌分析 | 第46-51页 |
3.3.3 表面化学成分分析 | 第51-54页 |
3.3.4 疏水稳定性 | 第54-57页 |
3.4 防冰性能 | 第57-68页 |
3.4.1 表面结霜 | 第57-60页 |
3.4.2 雨凇覆冰 | 第60-64页 |
3.4.3 冰闪电压 | 第64-66页 |
3.4.4 覆冰粘结强度 | 第66-68页 |
3.5 电气性能 | 第68-70页 |
3.6 小结 | 第70-72页 |
4 基于射频磁控溅射法的超疏水表面材料制备及其防冰性能 | 第72-98页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 磁控溅射镀膜简介 | 第72-74页 |
4.3 基于射频磁控溅射法的超疏水表面材料制备装置及制备方法 | 第74-75页 |
4.4 超疏水性能 | 第75-84页 |
4.4.1 不同制备参数对磁控溅射表面材料疏水性能的影响研究 | 第75-77页 |
4.4.2 表面形貌分析 | 第77-79页 |
4.4.3 表面化学成分分析 | 第79-82页 |
4.4.4 疏水稳定性 | 第82-84页 |
4.5 防冰性能 | 第84-96页 |
4.5.1 表面结霜 | 第84-90页 |
4.5.2 雨凇覆冰 | 第90-96页 |
4.5.3 覆冰粘结强度 | 第96页 |
4.6 电气性能 | 第96-97页 |
4.7 小结 | 第97-98页 |
5 超疏水表面材料防冰机理分析 | 第98-122页 |
5.1 引言 | 第98页 |
5.2 低温下水滴碰撞过程研究 | 第98-108页 |
5.2.1 测试系统搭建与参数控制 | 第98-100页 |
5.2.2 测试结果与分析 | 第100-108页 |
5.3 低温下静态水滴结冰过程研究 | 第108-114页 |
5.3.1 测试系统搭建与参数控制 | 第108-109页 |
5.3.2 测试结果与分析 | 第109-114页 |
5.4 超疏水表面防止雨凇覆冰的机理综合分析 | 第114-121页 |
5.4.1 热量传递 | 第114-115页 |
5.4.2 异相成核 | 第115-121页 |
5.5 小结 | 第121-122页 |
6 结论与展望 | 第122-126页 |
6.1 结论 | 第122-123页 |
6.2 展望 | 第123-126页 |
致谢 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-138页 |
附录 | 第138-139页 |
A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文 | 第138-139页 |
B. 作者在攻读博士学位期间参与的科研课题 | 第139页 |
C. 作者在攻读学位期间申请的专利 | 第139页 |