摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-8页 |
第一章 绪论 | 第8-47页 |
·固体表面的浸润性 | 第8页 |
·固体表面浸润性的基本理论 | 第8-13页 |
·静态的表征——接触角 | 第8-9页 |
·动态表征——前进角、后退角和接触角滞后 | 第9-13页 |
·表面粗糙度与表面自由能 | 第13-21页 |
·光滑表面的浸润性 | 第13页 |
·粗糙表面的浸润性 | 第13-17页 |
·亲水与疏水的新界限 | 第17-18页 |
·超亲水与超疏水状态 | 第18-21页 |
·超疏水表面的制备方法 | 第21-34页 |
·模板法 | 第21-23页 |
·自组装法 | 第23-24页 |
·气相沉积法 | 第24-26页 |
·电纺法 | 第26-28页 |
·电化学沉积法 | 第28-30页 |
·一步浸泡法 | 第30-31页 |
·其它方法 | 第31-34页 |
·超双疏表面的制备方法 | 第34-41页 |
·电化学腐蚀法 | 第34页 |
·气相沉积法 | 第34-36页 |
·相分离法 | 第36-37页 |
·电化学沉积法 | 第37-39页 |
·其他方法 | 第39-41页 |
·立题思想 | 第41-42页 |
·参考文献 | 第42-47页 |
第二章 仿生高粘滞超疏水表面 | 第47-61页 |
·引言 | 第47-48页 |
·试验部分 | 第48-49页 |
·试剂与仪器 | 第48页 |
·制备流程 | 第48-49页 |
·平滑PDMS表面的制备 | 第49页 |
·表征手段 | 第49页 |
·结果与讨论 | 第49-57页 |
·玫瑰花花瓣的表面形貌 | 第49-50页 |
·玫瑰花花瓣的表面浸润性 | 第50-53页 |
·理论分析 | 第53-55页 |
·复形的微观形貌 | 第55-56页 |
·PDMS复形产物的浸润性 | 第56-57页 |
·其它花瓣的微观结构 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
·参考文献 | 第58-61页 |
第三章 超双疏材料的制备 | 第61-85页 |
·引言 | 第61-62页 |
·实验部分 | 第62-63页 |
·试剂与仪器 | 第62页 |
·制备流程 | 第62页 |
·表征手段 | 第62-63页 |
·结果与讨论 | 第63-83页 |
·化学结构分析 | 第63-67页 |
·Cu_2[CF_3(CF_2)_8COO]_4膜的形貌 | 第67-68页 |
·Cu_2[CF_3(CF_2)_8COO]_4膜的浸润性 | 第68-71页 |
·Cu_2[CF_3(CF_2)_8COO]_4膜的环境稳定性 | 第71-76页 |
·Cu_2[CF_3(CF_2)_8COO]_4微球的形成 | 第76-77页 |
·影响Cu_2[CF_3(CF_2)_8COO]_4生长和浸润性的因素 | 第77-83页 |
·本章小结 | 第83页 |
·参考文献 | 第83-85页 |
第四章 电化学沉积法制备超疏水表面 | 第85-109页 |
·引言 | 第85-86页 |
·实验部分 | 第86-88页 |
·试剂与仪器 | 第86-87页 |
·金属脂肪酸盐微簇薄膜的制备 | 第87页 |
·金属脂肪酸盐微簇薄膜的表征 | 第87-88页 |
·结果与讨论 | 第88-105页 |
·所制备超疏水表面微观形貌 | 第88-89页 |
·十四酸铜微簇的化学结构分析 | 第89-100页 |
·利用电化学沉积法制备的超双疏表面 | 第100-102页 |
·化学结构分析 | 第102-105页 |
·本章小结 | 第105页 |
·参考文献 | 第105-109页 |
结论 | 第109-112页 |
攻读博士期间已发表和完成的论文 | 第112-114页 |
致谢 | 第114页 |