摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1“荷叶效应”及其理论研究 | 第11-14页 |
1.1.1 荷叶效应的提出与应用 | 第11-12页 |
1.1.2 荷叶表面的水珠接触理论 | 第12-14页 |
1.2 荷叶表面的构建 | 第14-18页 |
1.2.1 金属材料的仿荷叶表面制备 | 第14-15页 |
1.2.2 无机物仿荷叶涂层的制备 | 第15-16页 |
1.2.3 有机材料仿荷叶表面的制备 | 第16-18页 |
1.3 静电纺丝法及其构建具有层级纳米结构功能材料的应用 | 第18-25页 |
1.3.1 静电纺丝技术简介 | 第18-19页 |
1.3.2 静电纺丝技术原理及装置 | 第19-20页 |
1.3.3 静电纺丝纤维形貌控制 | 第20-22页 |
1.3.4 静电纺丝法制备多级结构纳米纤维 | 第22-25页 |
1.4 本论文的研究思路和研究内容 | 第25-29页 |
1.4.1 本文的研究思路 | 第25-26页 |
1.4.2 本文的研究内容 | 第26-29页 |
第二章 静电纺丝法制备仿荷叶效应薄膜及表面润湿性研究 | 第29-41页 |
2.1 前言 | 第29页 |
2.2 实验部分 | 第29-31页 |
2.2.1 实验试剂 | 第29-30页 |
2.2.2 实验仪器 | 第30页 |
2.2.3 制备mSiO_2@PVDF复合纤维薄膜 | 第30-31页 |
2.2.4 mSiO_2@PVDF复合纤维薄膜的表征方法 | 第31页 |
2.3 结果讨论 | 第31-39页 |
2.3.1 mSiO_2@PVDF复合纤维薄膜的表面形貌表征 | 第31-35页 |
2.3.2 mSiO_2@PVDF复合纤维薄膜的表面润湿性和自清洁性表征 | 第35-37页 |
2.3.3 mSiO_2@PVDF复合纤维薄膜表面超疏水性的化学稳定性分析 | 第37-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
第三章“荷叶效应胶带”的制备及对基材表面改性行为研究 | 第41-53页 |
3.1 前言 | 第41页 |
3.2 实验部分 | 第41-44页 |
3.2.1 实验试剂 | 第41-42页 |
3.2.2 实验仪器 | 第42页 |
3.2.3 mSiO_2@PVDF/PVAc“荷叶效应胶带”的制备 | 第42-43页 |
3.2.4“荷叶效应胶带”的表征方法 | 第43-44页 |
3.3 结果讨论 | 第44-51页 |
3.3.1“荷叶效应胶带”熨烫加热条件的探究 | 第44-45页 |
3.3.2“荷叶效应胶带”在固体基材表面的粘结行为 | 第45-47页 |
3.3.3“荷叶效应胶带”在固体基材表面粘结—脱落行为研究 | 第47-49页 |
3.3.4“荷叶效应胶带”在柔软基材表面的改性行为研究 | 第49-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 总结与展望 | 第53-55页 |
4.1 总结 | 第53页 |
4.2 展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
攻读硕士期间发表的学术论文与专利申请 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |