摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 自然界的超疏水现象 | 第12-16页 |
1.1.1 荷叶 | 第12-13页 |
1.1.2 壁虎脚掌 | 第13-14页 |
1.1.3 水黾 | 第14-15页 |
1.1.4 蝴蝶翅膀 | 第15-16页 |
1.2 超疏水的定义 | 第16-17页 |
1.3 超疏水、超疏油材料的常用制备方法 | 第17-19页 |
1.3.1 蜡凝固 (Wax solidification) | 第17页 |
1.3.2 光刻技术 (Lithography) | 第17页 |
1.3.3 气相沉积 (Vapor deposition) | 第17-18页 |
1.3.4 模板法 (Template method) | 第18页 |
1.3.5 静电纺丝 (Electrohydrodynamics/electrospinning) | 第18页 |
1.3.6 溶胶凝胶法 (Sol–gel processing) | 第18页 |
1.3.7 电化学方法 (Electrochemical methods) | 第18-19页 |
1.3.8 水热合成法(Hydrothermal synthesis) | 第19页 |
1.3.9 自下而上法制备纳米阵列(Bottom-up approach for the fabrication of nano-arrays) | 第19页 |
1.4 超疏水、超疏油材料的应用 | 第19-22页 |
1.4.1 防腐蚀 | 第20页 |
1.4.2 防冰 | 第20页 |
1.4.3 自清洁 | 第20-21页 |
1.4.4 减阻 | 第21页 |
1.4.5 油水分离 | 第21-22页 |
1.5 铝基超疏水材料的研究现状 | 第22-23页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第23-24页 |
第二章 铝及超疏水表面的基础理论 | 第24-30页 |
2.1 铝的性质 | 第24-25页 |
2.2 铝及铝合金的防护 | 第25页 |
2.3 超疏水的基本理论 | 第25-30页 |
2.3.1 静态接触角 | 第25-27页 |
2.3.2 接触角滞后 | 第27页 |
2.3.3 倾斜角 | 第27页 |
2.3.4 Young理论 | 第27-28页 |
2.3.5 Wenzel模型 | 第28-29页 |
2.3.6 Cassie-Baxter模型 | 第29页 |
2.3.7 Wenzel状态和Cassie-Baxter状态之间的转变 | 第29-30页 |
第三章 微米/纳米级超疏水材料的制备 | 第30-37页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验部分 | 第30-32页 |
3.2.1 实验试剂和材料 | 第30-31页 |
3.2.2 实验仪器 | 第31页 |
3.2.3 制备过程 | 第31页 |
3.2.4 性能测试及表征 | 第31-32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-35页 |
3.3.1 微观形貌及表面成分分析 | 第32-34页 |
3.3.2 润湿性能表征 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 微纳复合结构超双疏表面的制备 | 第37-50页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 实验部分 | 第37-39页 |
4.2.1 实验试剂和材料 | 第37-38页 |
4.2.3 制备过程 | 第38-39页 |
4.2.4 性能测试及表征 | 第39页 |
4.3 结果与讨论 | 第39-49页 |
4.3.1 微观形貌及表面成分分析 | 第39-43页 |
4.3.2 润湿性能表征 | 第43-45页 |
4.3.3 扩孔时间对样品形貌和润湿性能的影响 | 第45-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 H-NW-16表面化学稳定性和机械耐久性 | 第50-62页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 实验部分 | 第50-51页 |
5.2.1 实验材料和实验仪器 | 第50页 |
5.2.2 性能测试 | 第50-51页 |
5.3 结果与讨论 | 第51-60页 |
5.3.1 化学稳定性表征 | 第51-53页 |
5.3.2 物理性能表征 | 第53-55页 |
5.3.3 机械耐久性的机理分析 | 第55-57页 |
5.3.4 其他表征实验 | 第57-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-74页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第76页 |