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AZ31镁合金表面三种过渡金属超疏水表面的构筑及其性能研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 镁合金概述第12-15页
        1.1.1 镁合金的性能第12页
        1.1.2 镁合金的应用第12-13页
        1.1.3 镁合金的腐蚀类型及原因第13-14页
        1.1.5 镁合金的防护第14-15页
    1.2 仿生超疏水第15页
    1.3 固体表面的浸润性理论第15-20页
        1.3.1 润湿性概念第15-16页
        1.3.2 静态接触角与接触角滞后第16-17页
        1.3.3 Young理论第17页
        1.3.4 Wenzel理论与Cassie理论第17-19页
        1.3.5 Cassie,Wenzel润湿性差异第19页
        1.3.6 Cassie与Wenzel润湿状态转变第19-20页
    1.4 自然界中的超疏水第20-21页
        1.4.1 荷叶第20-21页
        1.4.2 水黾第21页
        1.4.3 蝴蝶翅膀第21页
    1.5 仿生超疏水表面第21-26页
        1.5.1 仿生超疏水表面的制备第21-23页
        1.5.2 超疏水表面的应用第23-26页
    1.6 仿生超疏水表面的研究进展第26页
    1.7 本课题研究的目的及意义第26-27页
    1.8 本课题研究内容第27-28页
第2章 实验材料及实验表征方法第28-33页
    2.1 实验材料与实验仪器第28-30页
        2.1.1 实验材料第28-29页
        2.1.2 实验仪器第29-30页
    2.2 试样的表征及测试方法第30-32页
        2.2.1 悬滴法表面张力仪及接触角仪(CA)第30页
        2.2.2 扫描电子显微镜-能谱仪(SEM-EDS)第30-31页
        2.2.3 傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)第31页
        2.2.4 X射线衍射仪(XRD)第31页
        2.2.5 电化学工作站第31-32页
        2.2.6 透射电子显微镜(TEM)第32页
        2.2.7 表面积及孔径分布测定第32页
    2.3 本章小结第32-33页
第3章 双层ZnO复合结构超疏水表面的制备及其性能研究第33-50页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-35页
        3.2.1 镁合金表面的预处理第33-34页
        3.2.2 硬脂酸-乙醇溶液的配置第34页
        3.2.3 镁合金的化学刻蚀第34页
        3.2.4 制备氧化锌晶粒溶胶以及对衬底的修饰第34页
        3.2.5 水热法制备棒状纳米氧化锌表面第34-35页
        3.2.6 超疏水表面的构筑第35页
    3.3 结果与讨论第35-49页
        3.3.1 反应时间对表面形貌影响以及表面润湿性的影响第35-37页
        3.3.2 微纳结构粗糙表面结构与成分分析表征第37-39页
        3.3.3 超疏水表面的分析和表征第39页
        3.3.4 复合结构纳米ZnO超疏水表面的润湿性及稳定性的研究第39-41页
        3.3.5 复合层级结构ZnO超疏水表面自清洁性能研究第41-43页
        3.3.6 纳米ZnO超疏水表面的那磨损性能研究第43-45页
        3.3.7 纳米ZnO超疏水表面的耐腐蚀性研究第45-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第4章 Ni-P-NiO多级耐腐蚀超疏水表面的制备及其性能研究第50-66页
    4.1 引言第50页
    4.2 实验部分第50-52页
        4.2.1 镁合金表面处理第50页
        4.2.2 镀镍前处理第50-51页
        4.2.3 化学镀镍第51页
        4.2.4 氧化镍的沉积第51-52页
        4.2.5 超疏水表面构筑第52页
    4.3 结果与讨论第52-65页
        4.3.1 活化工艺对镀层的影响第52-53页
        4.3.2 对镍表面进行元素分析及表征第53页
        4.3.3 不同浓度的硝酸镍对构筑的表面的微结构的改变第53-56页
        4.3.4 超疏水表面的分析与表征第56-57页
        4.3.5 Ni表面与Ni-P-NiO超疏水表面润湿性对比第57页
        4.3.6 Ni-P-NiO超疏水表面的稳定性以耐磨损性的研究第57-60页
        4.3.7 Ni-P-NiO超疏疏水表面疏水性能及自清洁性能分析第60-62页
        4.3.8 Ni-P-NiO超疏水表面耐腐蚀性研究第62-65页
    4.4 本章小结第65-66页
第5章 Ag@MCM-41介孔抗海藻超疏水表面制备及其性能研究第66-78页
    5.1 引言第66页
    5.2 实验部分第66-68页
        5.2.1 银溶胶的制备第66页
        5.2.2 Ag@MCM-41纳米颗粒制备第66-67页
        5.2.3 AZ31镁合金基底的预处理第67页
        5.2.4 AZ31镁合金的化学刻蚀及MgF_2保护层的构筑第67-68页
        5.2.5 Ag@MCM-41纳米颗粒的修饰第68页
        5.2.6 抗海藻超疏水镁合金表面的制备第68页
    5.3 结果与讨论第68-77页
        5.3.1 AZ31镁合金表面刻蚀与刻蚀后进行氟化处理后的表面及润湿性对比第68-69页
        5.3.2 Ag@MCM-41以及修饰后的纳米颗粒的成分分析第69-71页
        5.3.3 N_2吸附-脱附分析第71页
        5.3.4 Ag@MCM-41抗海藻性能研究第71-73页
        5.3.5 Ag@MCM-41抗海藻超疏水表面的稳定性及耐摩擦磨损性能研究第73-75页
        5.3.6 Ag@MCM-41超疏水表面耐腐蚀性研究第75-77页
    5.4 本章小结第77-78页
结论第78-80页
参考文献第80-89页
致谢第89页

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