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高透过率超疏水SiO2增透膜的设计与制备

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-25页
    1.1 引言第10页
    1.2 国内外研究现状第10-24页
        1.2.1 增透膜国内外研究现状第10-14页
        1.2.2 超疏水基本原理及国内外研究现状第14-20页
        1.2.3 高透过率超疏水薄膜国内外研究现状第20-22页
        1.2.4 溶胶-凝胶法制备高透过率超疏水薄膜国内外研究现状第22-24页
    1.3 选题依据第24-25页
        1.3.1 选题意义第24页
        1.3.2 课题研究内容及拟解决的问题第24页
        1.3.3 课题创新点第24-25页
2 实验第25-28页
    2.1 原料与试剂第25页
    2.2 实验过程第25-26页
    2.3 结构与性能表征第26-28页
        2.3.1 高分辨率扫描电镜(SEM)第26页
        2.3.2 原子力显微镜(AFM)第26页
        2.3.3 紫外-可见-近红外分光光度计第26-27页
        2.3.4 接触角测量仪第27页
        2.3.5 傅立叶变换红外光谱仪第27页
        2.3.6 便携式铅笔硬度计第27-28页
3 表面粗糙度对增透膜疏水性能的影响第28-34页
    3.1 实验方法第28页
    3.2 结果与讨论第28-33页
        3.2.1 表面微观形貌特征第28-29页
        3.2.2 表面粗糙度分析第29-30页
        3.2.3 疏水性与透过率第30-32页
        3.2.4 铅笔硬度测试第32-33页
    3.3 本章小结第33-34页
4 MTES对增透膜疏水性能的影响第34-48页
    4.1 实验方法第34页
    4.2 结果与讨论第34-47页
        4.2.1 微观形貌特征第34-37页
        4.2.2 表面粗糙度分析第37-40页
        4.2.3 红外光谱分析第40-42页
        4.2.4 疏水性与透过率第42-46页
        4.2.5 铅笔硬度测试第46-47页
    4.3 本章小结第47-48页
5 HMDS对增透膜疏水性能的影响第48-69页
    5.1 实验方法第48页
    5.2 结果与讨论第48-68页
        5.2.1 微观形貌特征第48-51页
        5.2.2 表面粗糙度分析第51-54页
        5.2.3 红外光谱分析第54-56页
        5.2.4 疏水性第56-58页
        5.2.5 透过率第58-60页
        5.2.6 铅笔硬度测试第60-61页
        5.2.7 HMDS/MTES共处理样品微观形貌特征第61-63页
        5.2.8 HMDS/MTES共处理样品表面粗糙度分析第63-64页
        5.2.9 HMDS/MTES共处理样品红外光谱分析第64-65页
        5.2.10 HMDS/MTES共处理样品疏水性第65-66页
        5.2.11 HMDS/MTES共处理样品透过率第66-67页
        5.2.12 铅笔硬度测试第67-68页
    5.3 本章小结第68-69页
结论第69-70页
参考文献第70-79页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第79-80页
致谢第80-81页

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