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铝基粗糙结构对表面超疏水性能的影响

摘要第4-5页
Abstract第5页
目录第6-9页
1 绪论第9-20页
    1.1 超疏水表面的定义第9页
    1.2 自然界中的超疏水现象第9-12页
    1.3 超疏水表面的应用前景第12-13页
    1.4 超疏水表面制备技术研究现状第13-17页
        1.4.1 刻蚀法第13-16页
        1.4.2 溶胶-凝胶法第16页
        1.4.3 模板法第16-17页
    1.5 粗糙结构对超疏水表面影响的研究现状第17-19页
    1.6 本课题研究内容第19-20页
2 相关理论基础第20-37页
    2.1 固体表面润湿性理论第20-29页
        2.1.1 光滑固体表面润湿性模型第21-22页
        2.1.2 Wenzel模型第22-24页
        2.1.3 Cassie模型第24-27页
        2.1.4 Wenzel模型和Cassie模型间的关系第27-28页
        2.1.5 接触角滞后现象第28-29页
    2.2 超疏水表面的构筑策略第29-31页
        2.2.1 表面微观几何结构第29-31页
        2.2.2 低表面能修饰第31页
    2.3 阳极掩膜微细电解加工第31-36页
        2.3.1 电解加工理论第31-33页
        2.3.2 电解加工参数第33-34页
        2.3.3 掩膜微细电解加工第34-36页
    2.4 本章小结第36-37页
3 超疏水表面微结构模型及制备试验第37-53页
    3.1 表面微结构模型的建立和理论接触角的预测第37-42页
        3.1.1 微柱阵列结构模型第37-40页
        3.1.2 微孔阵列结构模型第40-41页
        3.1.3 槽道阵列结构模型第41-42页
    3.2 超疏水表面制备试验第42-48页
        3.2.1 试验药品和主要试验设备第42页
        3.2.2 试验流程第42-43页
        3.2.3 光刻加工试验第43-45页
        3.2.4 微细电解加工试验第45-47页
        3.2.5 低表面能修饰第47-48页
    3.3 微结构阵列表面的表面表征第48-51页
        3.3.1 表面表征仪器第48页
        3.3.2 表面微结构表征第48-51页
        3.3.3 表面润湿性表征第51页
    3.4 本章小结第51-53页
4 试验结果与分析第53-67页
    4.1 微柱阵列结构铝表面超疏水性能第53-60页
        4.1.1 微柱宽对接触角的影响第54-57页
        4.1.2 微柱间距对接触角的影响第57-59页
        4.1.3 微柱高对接触角的影响第59-60页
    4.2 微孔阵列结构铝表面超疏水性能第60-63页
        4.2.1 微孔直径对接触角的影响第60-61页
        4.2.2 微孔间距对接触角的影响第61-62页
        4.2.3 微孔深度对接触角的影响第62-63页
    4.3 槽道阵列结构铝表面超疏水性能第63-66页
        4.3.1 槽道宽度对接触角的影响第63-64页
        4.3.2 槽道间距对接触角的影响第64-65页
        4.3.3 槽道深度对接触角的影响第65-66页
    4.4 本章小结第66-67页
结论第67-68页
参考文献第68-73页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第73-74页
致谢第74-75页

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