摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 减反膜的概述 | 第12-14页 |
1.1.1 减反膜的概念 | 第12页 |
1.1.2 减反膜的发展历史 | 第12-13页 |
1.1.3 减反膜的减反原理 | 第13-14页 |
1.1.4 减反膜的制备 | 第14页 |
1.1.5 减反膜的应用 | 第14页 |
1.2 纳米SiO_2空心球减反膜的研究背景及国内外研究进展 | 第14-16页 |
1.2.1 纳米SiO_2空心球减反膜的研究背景 | 第14-15页 |
1.2.2 纳米SiO_2空心球减反膜的国内外研究进展 | 第15-16页 |
本论文的研究目的和主要内容 | 第16-18页 |
第2章 实验方法与表征 | 第18-24页 |
2.1 实验材料与设备 | 第18-22页 |
2.2 溶胶及减反膜的制备 | 第22页 |
2.2.1 纳米SiO_2空心球溶胶的制备 | 第22页 |
2.2.2 酸溶胶的制备 | 第22页 |
2.2.3 改性酸溶胶的制备 | 第22页 |
2.2.4 浸渍提拉法制备减反膜 | 第22页 |
2.3 形貌表征与性能测试 | 第22-24页 |
2.3.1 结构和形貌表征 | 第22-23页 |
2.3.2 光学表征 | 第23页 |
2.3.3 力学性能测试 | 第23页 |
2.3.4 耐候性能测试 | 第23页 |
2.3.5 防雾性能测试 | 第23-24页 |
第3章 纳米SiO_2空心球和酸溶胶的制备 | 第24-40页 |
3.1 纳米SiO_2空心球的制备 | 第24-27页 |
3.1.1 以分子量为3000的PAA为模板的纳米SiO_2空心球的制备 | 第24-25页 |
3.1.2 以分子量为5000的PAA为模板的纳米SiO_2空心球的制备 | 第25-26页 |
3.1.3 以分子量为50000的PAA为模板的纳米SiO_2空心球的制备 | 第26-27页 |
3.2 纳米SiO_2空心球形成的影响因素 | 第27-34页 |
3.2.1 NH_3·H_2O的影响 | 第28-30页 |
3.2.2 PAA的影响 | 第30-33页 |
3.2.3 TEOS的影响 | 第33-34页 |
3.3 酸溶胶的制备 | 第34-35页 |
3.3.1 酸溶胶的制备 | 第34-35页 |
3.3.2 改性酸溶胶的制备 | 第35页 |
3.4 酸溶胶制备的影响因素 | 第35-38页 |
3.4.1 催化剂HCl用量的影响 | 第35-36页 |
3.4.2 前驱体用量的影响 | 第36-37页 |
3.4.3 陈化时间的影响 | 第37-38页 |
3.5 改性酸溶胶的外观 | 第38页 |
3.6 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 纳米SiO_2空心球溶胶与酸溶胶的混合溶胶减反膜的制备 | 第40-52页 |
4.1 溶胶的制备 | 第40-41页 |
4.1.1 纳米SiO_2空心球溶胶的制备 | 第40页 |
4.1.2 酸溶胶的制备 | 第40页 |
4.1.3 混合溶胶的制备 | 第40-41页 |
4.2 减反膜的制备 | 第41页 |
4.3 减反膜的形貌及性能分析 | 第41-51页 |
4.3.1 减反膜表面和截面形貌分析 | 第41-43页 |
4.3.2 透过率分析 | 第43-47页 |
4.3.3 力学性能分析 | 第47-49页 |
4.3.4 耐候性能分析 | 第49页 |
4.3.5 防雾性能分析 | 第49-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 纳米SiO_2空心球溶胶与改性酸溶胶的混合溶胶减反膜的制备 | 第52-60页 |
5.1 溶胶的制备 | 第52-53页 |
5.1.1 纳米SiO_2空心球溶胶的制备 | 第52页 |
5.1.2 酸溶胶的制备 | 第52页 |
5.1.3 改性酸溶胶的制备 | 第52页 |
5.1.4 混合溶胶的制备 | 第52-53页 |
5.2 减反膜的制备 | 第53页 |
5.3 减反膜形貌及性能分析 | 第53-58页 |
5.3.1 减反膜表面和截面形貌分析 | 第53-54页 |
5.3.2 透过率分析 | 第54-56页 |
5.3.3 力学性能分析 | 第56-57页 |
5.3.4 耐候性能分析 | 第57-58页 |
5.3.5 防雾性能分析 | 第58页 |
5.4 本章小结 | 第58-60页 |
第6章 结论和展望 | 第60-62页 |
6.1 结论 | 第60页 |
6.2 本论文中的不足和展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读硕士期间论文发表及科研情况 | 第68页 |