摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 固体表面浸润性相关理论 | 第13-16页 |
1.3 超疏水表面的研究现状 | 第16-23页 |
1.3.1 模板法 | 第16-17页 |
1.3.2 溶胶—凝胶法 | 第17-18页 |
1.3.3 化学刻蚀法 | 第18页 |
1.3.4 电化学法 | 第18-19页 |
1.3.5 静电纺丝法 | 第19-20页 |
1.3.6 气相沉积法 | 第20页 |
1.3.7 等离子体刻蚀法 | 第20-21页 |
1.3.8 自组装法 | 第21-22页 |
1.3.9 其它方法 | 第22-23页 |
1.4 超疏水表面制备存在问题 | 第23-24页 |
1.4.1 工艺问题 | 第23页 |
1.4.2 成本问题 | 第23页 |
1.4.3 稳定性问题 | 第23页 |
1.4.4 光学性质问题 | 第23-24页 |
1.5 本课题研究的目的、意义和内容 | 第24-25页 |
1.5.1 研究目的和意义 | 第24-25页 |
1.5.2 研究内容 | 第25页 |
1.6 本课题来源 | 第25-27页 |
第二章 实验材料及方法 | 第27-32页 |
2.1 实验材料和试剂 | 第27-28页 |
2.1.1 基底材料 | 第27页 |
2.1.2 试剂及其配置 | 第27-28页 |
2.2 实验过程及性能表征 | 第28-32页 |
2.2.1 热氧化法制备超疏水钛表面及性能分析 | 第28-30页 |
2.2.1.1 试样制备 | 第28-29页 |
2.2.1.2 膜层表征 | 第29-30页 |
2.2.2 化学刻蚀法制备超疏水铝表面及膜层表征 | 第30-31页 |
2.2.3 水热法制备着色疏水镁合金表面及膜层表征 | 第31-32页 |
第三章 热氧化法制备超疏水钛表面 | 第32-54页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 纯钛表面热氧化及自组装复合改性膜层物相及形貌特征 | 第32-36页 |
3.2.1 热氧化膜层的物相及形貌组成 | 第32-36页 |
3.2.2 超疏水薄膜的物相及组成分析 | 第36页 |
3.3 纯钛表面热氧化及自组装复合改性膜层的浸润性 | 第36-45页 |
3.3.1 粗糙化和低表面自由能改性对浸润性的影响 | 第36-38页 |
3.3.2 热氧化温度和时间对浸润性的影响 | 第38-42页 |
3.3.3 超疏水钛表面的低粘附和高粘附超疏水行为 | 第42-45页 |
3.4 纯钛表面热氧化及自组装复合改性膜层的耐腐蚀性能 | 第45-48页 |
3.4.1 腐蚀溶液在超疏水膜上的浸润性 | 第45-47页 |
3.4.2 热氧化及自组装复合改性膜层的动电位极化曲线 | 第47-48页 |
3.5 超疏水钛表面的耐摩擦性能 | 第48-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-54页 |
第四章 超疏水铝表面制备及其摩擦学性能研究 | 第54-68页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 铝表面电化学反应特征及薄膜生长机理 | 第54-55页 |
4.3 有机镀膜时间对薄膜生长的影响 | 第55-59页 |
4.4 化学刻蚀对浸润性影响 | 第59-64页 |
4.4.1 不同刻蚀条件超疏水铝表面浸润性 | 第59-61页 |
4.4.2 不同刻蚀条件下超疏水铝表面微观形貌 | 第61-63页 |
4.4.3 超疏水铝表面形成机理 | 第63-64页 |
4.5 摩擦学性能研究 | 第64-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 镁合金着色疏水膜及其耐腐蚀性能研究 | 第68-81页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 ZK60 镁合金水热膜层性质 | 第68-76页 |
5.2.1 水热膜层的颜色 | 第68-69页 |
5.2.2 水热膜层的物相及形貌 | 第69-72页 |
5.2.3 水热处理后镁合金表面的浸润性 | 第72-74页 |
5.2.4 水热处理后镁合金表面的耐腐蚀性能 | 第74-76页 |
5.3 硬脂酸修饰后薄膜的表面性质 | 第76-79页 |
5.3.1 硬脂酸薄膜的表面特征 | 第76-77页 |
5.3.2 硬脂酸薄膜的对表面浸润性的影响 | 第77-78页 |
5.3.3 硬脂酸修饰后薄膜的耐腐蚀性能 | 第78-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-81页 |
结论 | 第81-85页 |
参考文献 | 第85-93页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第93-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
附件 | 第96页 |