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电场诱导腐蚀法加工铝镁合金超双疏表面

摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题来源第11页
    1.2 超疏水生物体结构第11-14页
        1.2.1 荷叶表面第11页
        1.2.2 蝴蝶翅膀第11-12页
        1.2.3 玫瑰花瓣第12-13页
        1.2.4 壁虎的脚第13-14页
    1.3 超疏水表面的应用第14-16页
        1.3.1 表面自清洁第14页
        1.3.2 金属表面防护第14页
        1.3.3 减阻第14页
        1.3.4 油水分离第14页
        1.3.5 液体运输第14-15页
        1.3.6 高负载水上设备第15-16页
    1.4 现有超疏水及超疏油表面制备方法第16-18页
        1.4.1 化学腐蚀法第16-17页
        1.4.2 化学沉积法第17页
        1.4.3 电化学腐蚀法第17页
        1.4.4 电化学沉积法第17-18页
        1.4.5 激光刻蚀法第18页
        1.4.6 机械粗糙法第18页
    1.5 现有制备超疏水表面技术中存在的问题第18-19页
    1.6 本论文的研究意义、主要内容及思路第19-21页
        1.6.1 论文研究的意义第19页
        1.6.2 论文研究的主要内容第19-20页
        1.6.3 论文研究的主要思路第20-21页
第2章 超双疏表面的相关理论第21-28页
    2.1 固体润湿性经典模型第21-23页
        2.1.1 接触角及Young理论第21-22页
        2.1.2 Wenzel模型第22页
        2.1.3 Cassie-Baxter模型第22-23页
    2.2 超双疏表面形成的基本条件第23-24页
    2.3 极端润湿性表面几何模型第24-28页
        2.3.1 单尺度模型第24-25页
        2.3.2 多尺度模型第25-26页
        2.3.3 超疏油表面微观结构第26-28页
第3章 铝镁合金超疏水表面的制备及分析第28-39页
    3.1 试验材料及检测设备第28-29页
        3.1.1 试验材料与设备第28-29页
        3.1.2 表面表征仪器第29页
    3.2 超疏水表面的制备第29-30页
        3.2.1 电化学刻蚀构建铝镁合金表面微观结构第29页
        3.2.2 表面能修饰第29-30页
    3.3 铝镁合金超疏水表面表征及分析第30-37页
        3.3.1 表面微观形貌第30-31页
        3.3.2 表面化学成分第31-32页
        3.3.3 电化学刻蚀机理分析第32页
        3.3.4 表面润湿性分析第32-33页
        3.3.5 表面稳定性及磨损测试第33-36页
        3.3.6 电化学耐腐蚀性测试第36-37页
    3.4 本章小结第37-39页
第4章 铝镁合金超双疏表面的制备及润湿性控制第39-53页
    4.1 试验材料及检测设备第39页
    4.2 超双疏表面的制备第39页
    4.3 铝镁合金超双疏表面表征及结果分析第39-46页
        4.3.1 表面形貌分析第39-41页
        4.3.2 反应机制及成分分析第41-42页
        4.3.3 表面润湿性分析第42-46页
    4.4 超双疏表面抗粘附力测试以及动态滚动角测试第46-47页
    4.5 不同加工参数的影响第47-51页
        4.5.1. 加工电流密度第47页
        4.5.2 电化学刻蚀时间第47-48页
        4.5.3 电解液温度第48-49页
        4.5.4 电解液浓度第49页
        4.5.5 沸水处理时间第49-51页
    4.6 表面润湿性的控制第51-52页
        4.6.1 电流密度第51页
        4.6.2 电化学刻蚀时间第51页
        4.6.3 沸水处理时间第51-52页
    4.7 本章小结第52-53页
第5章 铝合金超疏水表面制备及其润湿性转变第53-59页
    5.1 样品准备及检测设备第53页
        5.1.1 实验样品制备第53页
        5.1.2 检测设备第53页
    5.2 表面微观形貌分析第53-54页
    5.3 表面润湿性分析第54-56页
    5.4 保存时间对表面润湿性的影响第56-57页
    5.5 加热处理对超疏水表面润湿性的影响第57-58页
    5.6 本章小结第58-59页
结论第59-61页
参考文献第61-64页
致谢第64-65页
攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文第65页

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