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基于激光精密刻蚀制备可调控润湿性表面基础研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-21页
    1.1 润湿性概述第8页
    1.2 自然界中的极端润湿性表面第8-12页
        1.2.1 生物超亲水表面第8-10页
        1.2.2 生物超疏水表面第10-12页
    1.3 特殊润湿性表面的应用第12-16页
        1.3.1 自清洁第12-13页
        1.3.2 抗结冰第13页
        1.3.3 油水分离第13-14页
        1.3.4 微滴凝结与输运第14-15页
        1.3.5 微纳米颗粒自组装与自定位第15-16页
    1.4 极端润湿性表面的人工制备方法第16-20页
        1.4.1 静电纺丝法第16页
        1.4.2 气相沉积法第16-17页
        1.4.3 溶胶-凝胶法第17-18页
        1.4.4 模板法第18页
        1.4.5 激光刻蚀法第18-20页
    1.5 课题来源与研究内容第20-21页
2 激光刻蚀制备可调控润湿性表面的时空设计方法第21-30页
    2.1 润湿性调控的理论基础第21-25页
        2.1.1 Wenzel与Cassie润湿状态的差异第21-22页
        2.1.2 表面润湿性的时空调控原理第22-25页
    2.2 基于激光刻蚀技术制备可调控润湿性表面的可行性第25-27页
    2.3 基于润湿性时空调控实现微纳自组装结构的设计案例第27-29页
    2.4 本章小结第29-30页
3 粘附力可调的铜超疏水表面及其快速再生性第30-40页
    3.1 实验部分第30-33页
        3.1.1 实验材料与设备第30页
        3.1.2 铜超疏水表面的制备第30-31页
        3.1.3 测试与表征方法第31-33页
    3.2 结果与讨论第33-38页
        3.2.1 铜超疏水表面的粘附力调控第33-35页
        3.2.2 基于乙醇辅助快速退火的铜超疏水表面可再生性第35-38页
    3.3 具有可调高粘附力超疏水表面的应用案例第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
4 可调控图形化咖啡环效应的钛超疏水/超亲水复合表面第40-47页
    4.1 实验部分第40-41页
        4.1.1 实验材料与设备第40页
        4.1.2 钛超疏水表面的制备第40-41页
        4.1.3 样品表面结构与润湿性的表征第41页
    4.2 结果与讨论第41-46页
        4.2.1 钛超疏水表面的显微结构与疏水性能分析第41-43页
        4.2.2 纳米粒子在钛超疏水/亲水复合表面的图形化沉积第43-46页
    4.3 本章总结第46-47页
5 总结与展望第47-49页
    5.1 全文内容总结第47-48页
    5.2 展望第48-49页
参考文献第49-59页
致谢第59-60页
攻读学位期间取得的论文与专利成果第60-61页

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