中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 贻贝足丝蛋白粘附作用机制 | 第10-13页 |
1.3 选题背景及国内外研究现状 | 第13-21页 |
1.3.1 DOPA与不同表面之间的作用构型研究 | 第13-17页 |
1.3.2 DOPA粘附性能的单分子力学研究 | 第17-21页 |
1.4 研究内容及研究方法 | 第21-23页 |
第2章 实验部分 | 第23-32页 |
2.1 实验试剂 | 第23-25页 |
2.1.1 实验药品 | 第23-24页 |
2.1.2 缓冲溶液的配制 | 第24-25页 |
2.2 实验设备 | 第25页 |
2.3 表征测试 | 第25-27页 |
2.3.1 扫描电子显微镜形貌分析 | 第25页 |
2.3.2 表面元素及含量分析 | 第25-26页 |
2.3.3 润湿性能测试 | 第26页 |
2.3.4 原子力显微镜形貌及力学测试 | 第26页 |
2.3.5 材料表面的水粘附力测试 | 第26页 |
2.3.6 材料表面ZETA电位测定 | 第26-27页 |
2.3.7 分子层厚度测试 | 第27页 |
2.4 自组装单分子层(SAMs)的制备 | 第27页 |
2.5 原子力显微镜探针的修饰 | 第27-28页 |
2.6 原子力显微镜胶体探针的制备 | 第28-30页 |
2.7 仿生旱金莲叶面蜡质纳米结构的制备 | 第30页 |
2.8 仿生鲨鱼皮微米结构表面及微纳复合结构表面的制备 | 第30-31页 |
2.9 原子力显微镜力测试技术 | 第31-32页 |
第3章 DOPA与不同官能团修饰的光滑表面之间的相互作用 | 第32-47页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 结果与讨论 | 第32-37页 |
3.2.1 原子力显微镜探针的表征 | 第32-33页 |
3.2.2 自组装单分子层表面的表征 | 第33-37页 |
3.3 相互作用力的直接测试 | 第37-41页 |
3.4 理论和计算 | 第41-43页 |
3.4.1 DLVO理论模型 | 第41-43页 |
3.4.2 扩展的DLVO模型(EDLVO) | 第43页 |
3.5 F-D接近曲线上的DLVO和EDLVO理论建模 | 第43-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 DOPA与仿生粗糙结构表面之间的相互作用 | 第47-60页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 结果与讨论 | 第48-58页 |
4.2.1 原子力显微镜胶体探针的表征 | 第48-49页 |
4.2.2 纳米结构表面的SEM图像和AFM粗糙度和高度表征 | 第49-52页 |
4.2.3 DOPA与不同晶体密度纳米结构表面粘附性能的考察 | 第52-54页 |
4.2.4 仿生鲨鱼皮微米结构表面及微纳复合结构表面的形貌和润湿性 | 第54-55页 |
4.2.5 仿生鲨鱼皮微米结构表面及微纳复合结构表面的水粘附实验 | 第55-57页 |
4.2.6 DOPA与仿生鲨鱼皮微米结构和微纳复合结构表面粘附性能的考察 | 第57-58页 |
4.3 本章小结 | 第58-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第71-72页 |