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微纳二级结构表面重液滴静动态行为分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第11-13页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 研究背景及意义第13页
    1.2 超疏水理论模型第13-20页
        1.2.1 Young模型第14-15页
        1.2.2 Wenzel 模型第15-16页
        1.2.3 Cassie 模型第16-18页
        1.2.4 Cassie 状态与 Wenzel 状态的相互转变第18-19页
        1.2.5 Young-Laplace 方程第19-20页
    1.3 影响超疏水表面性能的因素第20-22页
        1.3.1 表面物理第20-21页
        1.3.2 表面化学第21页
        1.3.3 外部环境第21-22页
    1.4 接触角滞后第22-25页
        1.4.1 接触角滞后现象第22-23页
        1.4.2 接触角滞后的影响因素第23页
        1.4.3 接触角滞后的测量方法第23-25页
    1.5 本论文的主要工作第25-27页
第2章 微纳二级结构表面微小液滴的形态分析第27-41页
    2.1 引言第27页
    2.2 模型的建立第27-33页
        2.2.1 假设和参数第27-29页
        2.2.2 接触状态及相应的自由能第29-31页
        2.2.3 无量纲自由能与平衡接触角数值计算第31-33页
    2.3 与现有理论对比第33-36页
        2.3.1 微纳二级结构与基底由相同材料组成第33-35页
        2.3.2 微纳二级结构与基底由不同材料组成第35-36页
    2.4 与实验对比第36-37页
    2.5 表面结构尺寸和材料疏水性对浸润性的影响第37-39页
        2.5.1 相对间距和表面材料对浸润性的影响第37-38页
        2.5.2 相对高度和表面材料对浸润性的影响第38-39页
    2.6 本章小结第39-41页
第3章 重力对表面液滴形态的影响第41-57页
    3.1 引言第41页
    3.2 重力模型的建立第41-46页
        3.2.1 参数第41-42页
        3.2.2 四种接触状态相应的自由能第42-46页
    3.3 与现有理论对比第46-48页
    3.4 与实验对比第48-51页
        3.4.1 实验仪器第48-49页
        3.4.2 实验方案第49-50页
        3.4.3 实验结果与分析第50-51页
    3.5 表面结构尺寸对重液滴形态和浸润状态的影响第51-53页
        3.5.1 相对间距对重液滴形态和浸润状态的影响第51-52页
        3.5.2 相对高度对重液滴形态和浸润状态的影响第52-53页
    3.6 表面材料对重液滴形态的影响第53-55页
        3.6.1 不同材料表面的相对间距对重液滴形态的影响第53-54页
        3.6.2 不同材料表面的相对高度对重液滴形态的影响第54-55页
    3.7 本章小结第55-57页
第4章 重液滴接触状态的转变及其能垒分析第57-69页
    4.1 引言第57页
    4.2 理论分析第57-60页
    4.3 接触状态相互转变路径的分析第60-64页
        4.3.1 四种接触状态的能量分布第60-61页
        4.3.2 从C-C状态到W-W状态转变的路径第61-63页
        4.3.3 从W-W状态到C-C状态转变的路径第63-64页
    4.4 C-C状态与W-W状态相互转变能垒的计算流程第64-65页
    4.5 从C-C状态到W-W状态转变的能垒第65-66页
        4.5.1 相对间距对从C-C状态到W-W状态转变的能垒的影响第65页
        4.5.2 相对高度对从C-C状态到W-W状态转变的能垒的影响第65-66页
    4.6 从W-W状态与C-C状态转变的能垒第66-67页
        4.6.1 相对间距对从W-W状态与C-C状态转变的能垒的影响第66-67页
        4.6.2 相对高度对从W-W状态与C-C状态转变的能垒的影响第67页
    4.7 本章小结第67-69页
第5章 重液滴接触角后滞的研究与分析第69-77页
    5.1 引言第69页
    5.2 理论分析第69-73页
        5.2.1 前进角和后退角及其能垒的分析第69-71页
        5.2.2 公式推导第71-73页
    5.3 液滴体积对接触角滞后的影响第73-75页
    5.4 结构尺寸对接触角滞后的影响第75-76页
        5.4.1 相对间距对接触角滞后的影响第75页
        5.4.2 相对高度对接触角滞后的影响第75-76页
    5.5 本章小结第76-77页
第6章 结论与展望第77-79页
    6.1 结论第77页
    6.2 创新点第77-78页
    6.3 展望第78-79页
附录 A第79-83页
附录 B第83-85页
附录 C第85-101页
参考文献第101-107页
致谢第107-109页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第109页

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