摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 仿生超疏水及超滑表面的概述 | 第11-13页 |
1.2 润湿性概述 | 第13-16页 |
1.2.1 表面张力及界面张力的介绍 | 第13页 |
1.2.2 润湿性概念 | 第13-14页 |
1.2.3 固体润湿性基本理论 | 第14-16页 |
1.3 仿生金属基超疏水及超滑表面的制备 | 第16-18页 |
1.3.1 超疏水表面制备技术 | 第16-17页 |
1.3.2 超滑表面制备技术 | 第17-18页 |
1.4 仿生金属基超疏水及超滑表面的应用 | 第18-19页 |
1.4.1 防腐蚀 | 第18页 |
1.4.2 抗冰及防雾 | 第18-19页 |
1.4.3 防污及抗生物附着 | 第19页 |
1.5 本课题的选题意义及目标 | 第19-20页 |
1.6 本课题的主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 实验材料与实验测试方法 | 第21-29页 |
2.1 实验试剂及实验仪器 | 第21-24页 |
2.1.1 一步浸泡法在镁合金基底制备超疏水表面所需实验试剂及仪器 | 第21-22页 |
2.1.2 片层孔状阳极氧化铝基超滑表面的制备所需实验试剂及仪器 | 第22-23页 |
2.1.3 多级片层结构超滑表面的制备所需实验试剂及仪器 | 第23-24页 |
2.2 样品表征及测试方法 | 第24-29页 |
2.2.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第24-25页 |
2.2.2 悬滴法表面张力仪及接触角仪(CA) | 第25页 |
2.2.3 傅立叶变换红外光谱仪(FT-IR) | 第25-26页 |
2.2.4 X射线光电子能谱仪(XPS) | 第26页 |
2.2.5 X射线衍射仪(XRD) | 第26-27页 |
2.2.6 电化学工作站 | 第27-29页 |
第3章 多级花状结构超疏水表面的制备及其性能研究 | 第29-47页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验过程 | 第29-31页 |
3.2.1 镁合金预处理 | 第29-30页 |
3.2.2 十八烷基三氯硅烷乙醇溶液的配制 | 第30页 |
3.2.3 多级花状结构超疏水表面的制备 | 第30页 |
3.2.4 不同条件对超疏水膜层的影响 | 第30-31页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第31-44页 |
3.3.1 不同反应浓度对表面形貌及润湿性的影响 | 第31-33页 |
3.3.2 不同反应时间对表面形貌及润湿性的影响 | 第33-36页 |
3.3.3 不同浸泡时间对超疏水表面润湿性及抗腐蚀性能的影响 | 第36-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-47页 |
第4章 片层孔状结构超滑表面的制备及其性能研究 | 第47-57页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 实验过程 | 第48-49页 |
4.2.1 纯铝片前处理 | 第48页 |
4.2.2 阳极氧化铝的制备 | 第48页 |
4.2.3 阳极氧化铝基超滑表面的制备 | 第48-49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-55页 |
4.3.1 阳极氧化后的铝板的表面形貌 | 第49-50页 |
4.3.2 阳极氧化铝基超滑表面化学成分的表征 | 第50-51页 |
4.3.3 阳极氧化铝基超滑表面的超滑性能研究 | 第51-52页 |
4.3.4 阳极氧化铝基超滑表面的抗冰性能研究 | 第52-53页 |
4.3.5 阳极氧化铝基超滑表面的抗腐蚀性能研究 | 第53-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 四氧化三钴包覆的铝基超滑表面的制备及其性能研究 | 第57-67页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 实验过程 | 第57-58页 |
5.2.1 纯铝片前处理 | 第57-58页 |
5.2.2 阳极氧化铝的制备 | 第58页 |
5.2.3 四氧化三钴包覆的AAO及纯铝表面的制备 | 第58页 |
5.2.4 四氧化三钴包覆的AAO超滑表面及纯铝基超滑表面的制备 | 第58页 |
5.3 结果与讨论 | 第58-66页 |
5.3.1 片状四氧化三钴包覆的超滑表面的形成过程及表面形貌讨论 | 第58-60页 |
5.3.2 片状四氧化三钴包覆的超滑表面的表征 | 第60-61页 |
5.3.3 孔隙度对四氧化三钴包覆的超滑表面的超滑性能影响的研究 | 第61-64页 |
5.3.4 孔隙度对四氧化三钴包覆的超滑表面的抗腐蚀性能影响的研究 | 第64-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |