摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
·输电线路防覆冰技术研究的意义 | 第10页 |
·输电线路覆冰灾害的成因 | 第10-12页 |
·输电线路防冰与除冰方法研究现状 | 第12-19页 |
·热力防冰/除冰法 | 第12-14页 |
·机械除冰法 | 第14-15页 |
·被动防冰/除冰法 | 第15-16页 |
·防冰涂料 | 第16-19页 |
·超疏水涂层的制备方法与防冰性能 | 第19-24页 |
·超疏水涂层的制备方法 | 第19-23页 |
·超疏水涂层防覆冰研究 | 第23-24页 |
·论文主要研究内容 | 第24-26页 |
2 超疏水涂层制备原理与纳米粒子表面自组装法 | 第26-44页 |
·超疏水涂层制备的基本原理 | 第26-30页 |
·超疏水表面润湿性理论 | 第26-28页 |
·超疏水防冰涂层表面的微结构与化学成分 | 第28-30页 |
·制备超疏水涂层的纳米粒子表面自组装法 | 第30-34页 |
·纳米粒子表面自组装法的基本思想与流程 | 第30-31页 |
·纳米粒子表面自组装法的实现 | 第31-34页 |
·改性纳米二氧化硅超疏水涂层的微结构 | 第34-36页 |
·改性纳米二氧化硅超疏水涂层化学成分 | 第36-37页 |
·改性纳米二氧化硅超疏水涂层的憎水性能 | 第37-41页 |
·憎水性的测量方法 | 第37-39页 |
·水滴静态接触角与接触角滞后 | 第39-41页 |
·改性纳米二氧化硅超疏水涂层的稳定性 | 第41页 |
·改性纳米二氧化硅超疏水涂层存在的缺陷 | 第41-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
3 PDMS/纳米二氧化硅杂化超疏水涂层制备方法及试验研究 | 第44-64页 |
·PDMS/纳米二氧化硅杂化超疏水涂层制备方法 | 第44-45页 |
·PDMS/纳米二氧化硅杂化超疏水涂层的表面微结构 | 第45-47页 |
·PDMS/纳米二氧化硅杂化超疏水涂层的化学成分 | 第47-49页 |
·PDMS/纳米二氧化硅杂化超疏水涂层的憎水性能 | 第49-54页 |
·PDMS/纳米二氧化硅杂化超疏水涂层的接触角 | 第49-50页 |
·水滴在PDMS/纳米二氧化硅杂化超疏水涂层的接触角滞后 | 第50-52页 |
·PDMS/纳米二氧化硅杂化超疏水涂层的稳定性及酸碱耐受性 | 第52-54页 |
·两种超疏水涂层的对比分析 | 第54页 |
·PDMS/纳米二氧化硅杂化超疏水涂层的基本绝缘性能 | 第54-58页 |
·涂覆PDMS/纳米二氧化硅杂化超疏水涂层绝缘子雨闪特性 | 第58-63页 |
·试品及试验程序 | 第58-59页 |
·雨闪电压测试结果 | 第59-63页 |
·小结 | 第63-64页 |
4 超疏水涂层过冷却水滴捕获率与覆冰粘结强度研究 | 第64-80页 |
·超疏水涂层过冷却水滴捕获率研究 | 第64-73页 |
·过冷却水滴捕获率测量方法 | 第64-66页 |
·覆冰持续时间的确定 | 第66-67页 |
·覆冰温度对超疏水涂层过冷却水滴捕获率的影响 | 第67-68页 |
·倾斜角度对超疏水涂层过冷却水滴捕获率的影响 | 第68-69页 |
·超疏水涂层过冷却水滴捕获率随覆冰进程的演变 | 第69-73页 |
·PDMS/纳米二氧化硅杂化超疏水涂层的覆冰粘结强度 | 第73-79页 |
·覆冰粘结强度及其测量装置 | 第73-74页 |
·覆冰粘结强度测量方法 | 第74-75页 |
·覆冰粘结强度测量结果与分析 | 第75-77页 |
·超疏水涂层脱冰后的憎水性与表面微结构 | 第77-79页 |
·小结 | 第79-80页 |
5 超疏水玻璃绝缘子防冰性能的实验研究 | 第80-102页 |
·超疏水玻璃绝缘子防冰性能的人工气候室实验研究 | 第80-91页 |
·实验装置 | 第80-82页 |
·实验方法 | 第82-83页 |
·人工气候室覆冰实验结果 | 第83-91页 |
·超疏水玻璃绝缘子防冰性能的自然覆冰实验站实验研究 | 第91-99页 |
·实验场地与实验装置 | 第91-93页 |
·超疏水玻璃绝缘子的自然覆冰过程及覆冰形貌 | 第93-99页 |
·小结 | 第99-102页 |
6 结论与展望 | 第102-106页 |
·结论 | 第102-103页 |
·后续研究展望 | 第103-106页 |
致谢 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-118页 |
附录 | 第118-119页 |
A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第118页 |
B. 作者在攻读博士学位期间申请的专利 | 第118-119页 |
C. 作者在攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第119页 |