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铝片表面的疏水化及其稳定性研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第9-23页
    1.1 研究背景及意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-21页
        1.2.1 输电线路防/除冰方法研究现状第9-10页
        1.2.2 固体表面湿润理论研究现状第10-14页
        1.2.3 疏水表面制备方法研究现状第14-19页
        1.2.4 疏水表面稳定性研究现状第19-21页
    1.3 本文研究内容第21-23页
2 试验设备与方法第23-35页
    2.1 引言第23页
    2.2 试验设备第23-32页
        2.2.1 试品第23-24页
        2.2.2 试验电源与电解池第24-27页
        2.2.3 电热恒温干燥箱第27-28页
        2.2.4 接触角测量系统第28-29页
        2.2.5 低温低气压人工气候室第29-30页
        2.2.6 覆冰粘结强度测量装置第30-32页
    2.3 试验方法第32-33页
        2.3.1 疏水性测试方法第32页
        2.3.2 覆冰粘结强度测试方法第32-33页
    2.4 本章小结第33-35页
3 铝片表面疏水化处理方法第35-63页
    3.1 引言第35页
    3.2 阳极沉积法制备疏水聚吡咯薄膜第35-45页
        3.2.1 可行性分析第35-36页
        3.2.2 聚吡咯薄膜的制备原理第36-39页
        3.2.3 疏水性聚吡咯薄膜的制备第39-41页
        3.2.4 试验结果与分析第41-45页
    3.3 阳极氧化法制备疏水铝表面第45-53页
        3.3.1 可行性分析第45-46页
        3.3.2 多孔型阳极氧化膜的形成机理及其疏水化原理第46-49页
        3.3.3 疏水性阳极氧化膜的制备第49-50页
        3.3.4 试验结果与分析第50-53页
    3.4 化学刻蚀法制备疏水铝表面第53-58页
        3.4.1 可行性分析第53页
        3.4.2 铝片的化学刻蚀及其疏水化原理第53-54页
        3.4.3 利用化学刻蚀法对铝片进行疏水化处理第54-56页
        3.4.4 试验结果与分析第56-58页
    3.5 基于SLIPS原理制备疏水铝表面第58-61页
        3.5.1 可行性分析第58页
        3.5.2 SLIPS疏水表面的制备原理及方案第58-59页
        3.5.3 SLIPS铝表面的制备第59-60页
        3.5.4 试验结果及分析第60-61页
    3.6 本章小结第61-63页
4 疏水化铝片的稳定性研究第63-73页
    4.1 引言第63页
    4.2 耐热老化性能第63-65页
    4.3 耐酸液腐蚀性能第65-66页
    4.4 耐雨水冲击性能第66-68页
    4.5 耐覆冰性能第68-71页
        4.5.1 覆冰对疏水铝表面疏水性的影响第68-70页
        4.5.2 覆冰对疏水铝表面覆冰粘结强度的影响第70-71页
    4.6 本章小结第71-73页
5 结论与展望第73-75页
    5.1 结论第73-74页
    5.2 展望第74-75页
致谢第75-77页
参考文献第77-83页
附录第83页
    A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第83页
    B 作者在攻读硕士学位期间参与的科研课题第83页

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