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铜超亲水复合吸液芯制造及其润湿和毛细性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
物理量名称及符号表第9-13页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 课题背景与研究意义第13-14页
    1.2 超亲水表面制造方法研究进展第14-18页
        1.2.1 溶胶﹣凝胶法第14-15页
        1.2.2 模板法第15-16页
        1.2.3 静电纺丝法第16-17页
        1.2.4 电化学方法第17-18页
    1.3 复合吸液芯制造及其性能研究进展第18-21页
        1.3.1 丝网覆盖沟槽吸液芯第18-19页
        1.3.2 烧结粉末与丝网复合吸液芯第19-20页
        1.3.3 槽道形状烧结粉末吸液芯第20-21页
        1.3.4 烧结粉末覆盖沟槽吸液芯第21页
    1.4 研究目标与研究内容第21-25页
        1.4.1 研究目标第21-22页
        1.4.2 课题来源第22页
        1.4.3 研究内容第22-25页
第二章 超亲水铜表面制备及其润湿性能研究第25-37页
    2.1 引言第25页
    2.2 铜表面微结构制备方法第25-26页
        2.2.1 实验材料及预处理第25-26页
        2.2.2 电化学沉积及热处理制备工艺第26页
    2.3 铜表面微结构润湿性能研究第26-34页
        2.3.1 润湿性能从超疏水向超亲水转变第26-28页
        2.3.2 样品表面微观形貌分析第28-30页
        2.3.3 表面化学成分与物相分析第30-32页
        2.3.4 极端润湿转变机理分析第32-34页
    2.4 微结构界面结合强度简要分析第34-35页
    2.5 本章小结第35-37页
第三章 铜超亲水沟槽-沉积层复合吸液芯制造成形第37-50页
    3.1 引言第37页
    3.2 铜超亲水沟槽-沉积层复合吸液芯结构设计及工艺路线第37-39页
        3.2.1 复合吸液芯结构设计第37-38页
        3.2.2 复合吸液芯制造工艺路线第38-39页
    3.3 铜表面微沟槽的制造成形第39-42页
        3.3.1 微沟槽刨削多齿刀具设计第39-40页
        3.3.2 铜表面微沟槽刨削加工第40-42页
    3.4 沟槽结构微观形貌分析第42-44页
    3.5 沟槽尺寸误差分析第44-46页
    3.6 复合吸液芯制造成形及微观形貌分析第46-49页
    3.7 本章小结第49-50页
第四章 沟槽-沉积层复合吸液芯渗透及稳定性分析第50-61页
    4.1 引言第50页
    4.2 沟槽-沉积层复合吸液芯渗透性能测试第50-54页
        4.2.1 基于Darcy层流流动的多孔介质渗透性能测试第50-51页
        4.2.2 复合吸液芯渗透率测试系统与测试方法第51-52页
        4.2.3 实验样品准备第52-53页
        4.2.4 实验测试不确定性分析第53-54页
    4.3 复合吸液芯渗透率测试结果与分析第54-57页
        4.3.1 沉积时间对复合吸液芯渗透率的影响第54页
        4.3.2 电流密度对复合吸液芯渗透率的影响第54-55页
        4.3.3 热处理温度对复合吸液芯渗透率的影响第55-56页
        4.3.4 沟槽深度对复合吸液芯渗透率的影响第56-57页
        4.3.5 本实验结果与已有研究比较第57页
    4.4 沟槽-沉积层复合吸液芯稳定性分析第57-59页
    4.5 本章小结第59-61页
第五章 沟槽-沉积层复合吸液芯毛细性能研究第61-82页
    5.1 引言第61页
    5.2 基于红外热像法的毛细上升测试第61-63页
        5.2.1 毛细上升红外热像测试原理第61-62页
        5.2.2 红外测试装置与方法第62页
        5.2.3 弯液面定位方法第62-63页
    5.3 毛细上升理论及数据处理第63-66页
    5.4 沉积与沟槽结构对吸液芯毛细性能影响第66-69页
        5.4.1 实验测试样品及工质第66-67页
        5.4.2 不同结构吸液芯毛细性能对比分析第67-69页
    5.5 电化学沉积参数对复合吸液芯毛细性能影响第69-73页
        5.5.1 实验测试样品及工质第69页
        5.5.2 不同沉积时间复合吸液芯的毛细性能分析第69-72页
        5.5.3 不同电流密度复合吸液芯的毛细性能分析第72-73页
    5.6 热处理温度对复合吸液芯毛细性能影响第73-75页
        5.6.1 实验测试样品及工质第73-74页
        5.6.2 不同热处理温度复合吸液芯的毛细性能分析第74-75页
    5.7 沟槽深度对复合吸液芯毛细性能影响第75-77页
        5.7.1 实验测试样品及工质第75-76页
        5.7.2 不同沟槽深度复合吸液芯的毛细性能分析第76-77页
    5.8 不同测试工质对比及与已有研究比较第77-80页
        5.8.1 实验测试样品及工质第77-78页
        5.8.2 不同测试工质对毛细性能分析的影响第78-79页
        5.8.3 沟槽-沉积层复合吸液芯毛细性能与文献对比第79-80页
    5.9 本章小结第80-82页
结论与展望第82-84页
参考文献第84-90页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第90-92页
致谢第92-93页
附表第93页

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