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基于Ni-nSiO2复合电镀的钢基超疏水表面制备关键技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-16页
    1.1 选题背景及研究意义第9-10页
    1.2 国内外超疏水表面的研究现状及分析第10-14页
        1.2.1 超疏水表面的国内外研究现状第10-13页
        1.2.2 现有超疏水表面技术的综合分析第13-14页
    1.3 论文的研究内容及创新点第14-16页
        1.3.1 论文的研究内容第14页
        1.3.2 论文的创新点第14-16页
2 超疏水表面及电镀技术的相关理论基础第16-24页
    2.1 超疏水表面的理论基础第16-20页
        2.1.1 固体表面的润湿性第16页
        2.1.2 理想状态Young氏方程第16-17页
        2.1.3 粗糙固体表面的Wenzel模型第17-18页
        2.1.4 粗糙固体表面的Cassie模型第18页
        2.1.5 Wenzel模型和Cassie模型的关系第18-19页
        2.1.6 接触角滞后第19-20页
    2.2 复合电镀技术的相关理论第20-23页
        2.2.1 电镀技术的工作原理第20-21页
        2.2.2 复合电镀技术及其特点第21-22页
        2.2.3 复合电镀机理第22-23页
    2.3 小结第23-24页
3 复合电镀的钢基超疏水表面制备关键技术研究第24-37页
    3.1 制备钢基超疏水表面的两项必备条件第24-26页
        3.1.1 构建固体表面双重粗糙微纳米结构第24-25页
        3.1.2 降低固体表面能第25-26页
    3.2 实验材料及设备第26-31页
        3.2.1 实验材料第26-27页
        3.2.2 实验设备第27-31页
    3.3 复合电镀法制备Ni-nSiO_2钢基超疏水表面第31-36页
        3.3.1 实验步骤第31-33页
        3.3.2 复合电镀过程中主要参数研究第33-36页
    3.4 小结第36-37页
4 实验结果及其疏水机理分析第37-55页
    4.1 实验结果第37-51页
        4.1.1 电流密度对实验结果的影响第39-43页
        4.1.2 镀液温度对实验结果的影响第43-47页
        4.1.3 电镀时间对实验结果的影响第47-51页
    4.2 优良钢基超疏水表面疏水机理分析第51-54页
        4.2.1 电流密度对超疏水性能的影响第51-53页
        4.2.2 镀液温度对超疏水性能的影响第53页
        4.2.3 电镀时间对超疏水性能的影响第53-54页
    4.3 小结第54-55页
5 全文总结与展望第55-57页
    5.1 全文总结第55页
    5.2 展望第55-57页
参考文献第57-61页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第61-62页
致谢第62-63页

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