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输电线路玻璃绝缘子微纳米防冰表面材料的制备与性能研究

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

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