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新型超疏水涂层的微纳结构设计及其表面防覆冰作用

致谢第1-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-17页
第1章 前言第17-19页
第2章 文献综述第19-36页
   ·覆冰的类型第19-20页
   ·防覆冰技术第20-22页
     ·溶液防冰第21页
     ·机械除冰第21页
     ·热能防冰第21页
     ·涂层防冰第21-22页
   ·防覆冰涂层构建机理第22-28页
     ·防结冰性(anti-icing)第22-25页
       ·构筑超疏水表面第22-24页
       ·添加特殊材料第24-25页
     ·疏冰性(icephobic)第25-28页
       ·表面自由能(润湿性)的影响第25-26页
       ·分子间作用力的影响第26页
       ·表面形貌的影响第26-27页
       ·其他因素的影响第27-28页
   ·防覆冰涂层制备研究进展第28-34页
     ·亲水型涂层第28页
     ·疏水型涂层第28-32页
       ·低表面能涂层第29页
       ·超疏水涂层第29-32页
     ·多功能复合型涂层第32-34页
   ·防覆冰涂层的研究方向第34-35页
   ·总结第35-36页
第3章 具有防覆冰作用的新型超疏水涂层的微纳结构设计第36-44页
   ·自然大气中覆冰的形成第36-37页
   ·防覆冰作用的机理第37-40页
     ·促进液滴滚落第37-38页
     ·影响水的结晶过程第38-39页
     ·降低冰的附着力第39-40页
   ·具有防覆冰作用的超疏水涂层的微纳结构设计第40-44页
第4章 PTFE微粉填充的氟代丙烯酸酯共聚物涂层的制备、超疏水性及其防覆冰作用第44-63页
   ·前言第44-45页
   ·涂层的制备与表征第45-47页
     ·共聚物的表面X射线光电子能谱(XPS)分析第45页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第45页
     ·原子力显微镜(AFM)第45-46页
     ·示差扫描量热法(DSC)测定水的结晶温度第46页
     ·涂层表面静态水接触角(θ),前进角(θa),后退角(θr)以及水滴在涂层表面的结冰时间(t)第46-47页
     ·涂层表面疏冰性能第47页
   ·结果和讨论第47-62页
     ·表面润湿性能第47-48页
     ·超疏水性第48-53页
       ·表面化学组成第48-50页
       ·表面形貌第50-53页
     ·防结冰性第53-60页
       ·水滴易滚落第54-55页
       ·降低结晶温度第55-58页
       ·延长结冰时间第58-60页
     ·疏冰性第60-62页
   ·小结第62-63页
第5章 纳米SiO_2表面引发接枝含氟无规共聚物涂层的制备、超疏水性及其防覆冰作用第63-86页
   ·前言第63-64页
   ·实验步骤第64-67页
     ·实验原料第64-66页
     ·SiO_2-NH_2的合成第66页
     ·SiO_2-NH-Br的合成第66-67页
     ·SiO_2-P(BA-co-EFOA)的合成第67页
   ·表征方法第67-70页
     ·热重分析(TGA)第67页
     ·凝胶渗透色谱法(GPC)测定聚合物的分子量及其分布第67页
     ·红外光谱(FT-IR)测定第67-68页
     ·核磁共振氢谱(1H-NMR)第68页
     ·表面X射线光电子能谱(XPS)分析第68页
     ·透射电子显微镜(TEM)第68页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第68页
     ·原子力显微镜(AFM)第68-69页
     ·示差扫描量热法(DSC)测定水的结晶温度第69页
     ·涂层表面静态水接触角(θ),前进角(θa),后退角(θr)以及水滴在涂层表面的结冰时间(t)第69-70页
   ·结果和讨论第70-84页
     ·可控自由基聚合第71-72页
     ·超疏水性第72-76页
       ·表面化学组成第72-74页
       ·表面形貌第74-76页
     ·防结冰性第76-84页
       ·水滴易滚落第77-78页
       ·降低结晶温度第78-81页
       ·延长结冰时间第81-84页
   ·小结第84-86页
第6章 总结与展望第86-89页
   ·论文主要研究结论第86-87页
   ·论文主要创新点第87-88页
   ·论文的不足与展望第88-89页
参考文献第89-99页
作者介绍第99页
硕士期间发表/准备的论文第99页

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