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网膜材料的超疏水性能预测及油水分离应用

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 超疏水现象及超疏水表面应用前景第11-12页
    1.2 超疏水表面的理论基础第12-17页
        1.2.1 接触角及Young氏方程第13页
        1.2.2 Wenzel模型第13-15页
        1.2.3 Cassie-Baxter模型第15-16页
        1.2.4 滚动角及接触角滞后第16页
        1.2.5 Wenzel和Cassie方程的局限性与适用性第16-17页
    1.3 疏水几何模型第17-21页
        1.3.1 常见的单一尺度模型第17-19页
        1.3.2 多尺度复合模型第19-21页
        1.3.3 猪笼草结构第21页
    1.4 超疏水表面的制备方法第21-22页
    1.5 超疏水表面在油水分离方面的研究现状第22-23页
    1.6 立题依据和主要研究内容第23-26页
第二章 基于热力学的疏水表面接触角模型建立第26-44页
    2.1 引言第26页
    2.2 理论基础第26-28页
        2.2.1 表面张力及表面自由能第26-27页
        2.2.2 超疏水表面二维最优化结构第27-28页
        2.2.3 二维能量方程第28页
    2.3 抛物体模型第28-33页
        2.3.1 相关参数解释第29-30页
        2.3.2 接触力与接触角关系式第30-33页
    2.4 截椎体模型第33-37页
        2.4.1 相关参数解释第34页
        2.4.2 接触力与接触角关系式第34-37页
    2.5 模型分析第37-42页
        2.5.1 固定几何参数第37-38页
        2.5.2 K值变化第38-40页
        2.5.3 固定一种模型K值为 1.98第40-42页
        2.5.4 粗糙表面单位粒度L0与接触角关系第42页
    2.6 本章小结第42-44页
第三章 超疏水表面的制备与表征第44-63页
    3.1 引言第44页
    3.2 实验部分第44-46页
        3.2.1 实验仪器与试剂第44-45页
        3.2.2 表面粗糙化处理第45页
        3.2.3 表面低能物质修饰第45-46页
        3.2.4 浸润性测量第46页
        3.2.5 荧光显微镜表征第46页
        3.2.6 扫描电子显微镜表征第46页
    3.3 实验结果与表征第46-58页
        3.3.1 疏水表面形貌表征第46-56页
        3.3.2 浸润性表征第56-58页
    3.4 网膜表面接触角的预测第58-61页
        3.4.1 网膜表面微观形貌第58-61页
        3.4.2 模型预测及验证第61页
    3.5 本章小结第61-63页
第四章 超疏水网膜油水分离应用研究第63-73页
    4.1 引言第63页
    4.2 油水分离实验第63-65页
        4.2.1 油水分离装置第63页
        4.2.2 油水分离效率的测定第63-64页
        4.2.3 承压实验第64-65页
    4.3 实验结果与分析第65-71页
        4.3.1 油水分离过程第65-66页
        4.3.2 不同油水混合液的分离效率第66-68页
        4.3.3 耐压性能研究第68-71页
        4.3.4 接触角与油水分离效率关系第71页
    4.4 本章小结第71-73页
结论与展望第73-76页
    结论第73-74页
    展望第74-76页
参考文献第76-82页
攻读学位期间取得的研究成果第82-83页
    发表论文第82页
    申请发明专利第82-83页
致谢第83页

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