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GFRP用氟硅体系超疏水涂层的制备及其性能演变研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 超疏水理论的形成与发展第11-14页
        1.2.1 杨氏润湿方程第11-12页
        1.2.2 Wenzel理论模型第12-13页
        1.2.3 Cassie-Baxter理论模型第13-14页
        1.2.4 超疏水机理的进一步发展第14页
    1.3 超疏水涂层主要制备方法第14-24页
        1.3.1 溶胶-凝胶法第15-16页
        1.3.2 模板法第16-17页
        1.3.3 气相沉积法第17-18页
        1.3.4 等离子体处理第18-19页
        1.3.5 旋涂法第19-20页
        1.3.6 刻蚀法第20-21页
        1.3.7 逐层法第21-22页
        1.3.8 自组装法第22-23页
        1.3.9 相分离法第23-24页
    1.4 本文主要研究内容第24-26页
第2章 试验材料及研究方法第26-33页
    2.1 试验材料第26页
    2.2 试验设备第26-27页
    2.3 试验方法第27页
        2.3.1 纳米二氧化硅粒子亲油改性方法第27页
        2.3.2 复合涂层制备方法第27页
    2.4 涂层性能表征与分析方法第27-31页
        2.4.1 接触角测试方法第27-28页
        2.4.2 表面能计算方法第28页
        2.4.3 表面形貌测试方法第28-29页
        2.4.4 化学结构测试方法第29页
        2.4.5 热稳定性测试方法第29页
        2.4.6 干燥时间测试方法第29-30页
        2.4.7 附着力测试方法第30页
        2.4.8 介电性能测试方法第30-31页
    2.5 涂层耐候性试验方法第31-33页
        2.5.1 紫外老化试验方法第31页
        2.5.2 盐雾老化试验方法第31-32页
        2.5.3 高温-低温循环老化试验方法第32页
        2.5.4 室外自然老化试验方法第32-33页
第3章 氟硅体系复合涂层的制备与性能表征第33-55页
    3.1 复合涂层材料体系设计第33-38页
        3.1.1 成膜基体第33-34页
        3.1.2 固化剂第34-37页
        3.1.3 溶剂第37-38页
        3.1.4 纳米填料第38页
    3.2 纳米二氧化硅粒子的亲油改性第38-42页
        3.2.1 亲油改性原理第39页
        3.2.2 改性前后纳米粒子的分散性变化第39-41页
        3.2.3 改性前后纳米粒子的化学结构变化第41-42页
    3.3 氟硅体系复合涂层的性能表征与分析第42-53页
        3.3.1 复合涂层的疏水角第42-43页
        3.3.2 复合涂层的表面形貌分析第43-47页
        3.3.3 复合涂层的化学结构分析第47-48页
        3.3.4 复合涂层的表面能计算第48-49页
        3.3.5 复合涂层的疏水机理第49页
        3.3.6 纳米粒子对复合涂层干燥时间的影响第49-50页
        3.3.7 纳米粒子对复合涂层附着力的影响第50-51页
        3.3.8 纳米粒子对复合涂层的热稳定性影响第51-52页
        3.3.9 纳米粒子对复合涂层介电性能影响第52-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第4章 氟硅体系超疏水涂层的耐候性研究第55-72页
    4.1 紫外加速老化对超疏水涂层性能的影响第55-60页
        4.1.1 紫外老化对涂层疏水性的影响第55-57页
        4.1.2 紫外老化对涂层表面形貌的影响第57页
        4.1.3 紫外老化对涂层化学结构的影响第57-60页
    4.2 盐雾加速老化对超疏水涂层性能的影响第60-63页
        4.2.1 盐雾腐蚀对涂层疏水性的影响第60-61页
        4.2.2 盐雾腐蚀对涂层表面形貌的影响第61-62页
        4.2.3 盐雾腐蚀对涂层化学结构的影响第62-63页
    4.3 高温-低温循环对超疏水涂层性能的影响第63-67页
        4.3.1 高低温循环对涂层疏水性的影响第64-65页
        4.3.2 高低温循环对涂层表面形貌的影响第65-66页
        4.3.3 高低温循环对涂层化学结构的影响第66-67页
    4.4 室外自然老化对超疏水涂层性能的影响第67-71页
        4.4.1 自然老化对涂层疏水性的影响第67-68页
        4.4.2 自然老化对涂层表面形貌的影响第68-69页
        4.4.3 自然老化对涂层化学结构的影响第69-71页
    4.5 本章小结第71-72页
结论第72-74页
参考文献第74-81页
致谢第81页

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