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铝基超疏水表面的制备及其耐久性能的研究

摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12页
    1.2 超疏水表面的理论基础第12-17页
        1.2.1 固体表面的润湿性第12-14页
        1.2.2 固体表面微观结构的相关理论模型第14-16页
        1.2.3 接触角滞后和滚动角第16-17页
    1.3 超疏水表面的研究现状第17-19页
        1.3.1 铝基超疏水表面的研究现状第17-18页
        1.3.2 ZnO纳米材料在超疏水领域的应用第18-19页
    1.4 超疏水表面存在的问题第19-22页
        1.4.1 超疏水表面的机械耐久性第19页
        1.4.2 提高超疏水表面机械耐久性的途径第19-22页
        1.4.3 机械耐久性测试和表征方法第22页
    1.5 本课题研究的目的和意义第22-23页
    1.6 本课题研究的主要内容第23-26页
第2章 实验材料、方法及实验设备第26-32页
    2.1 水热法制备微纳米结构ZnO超疏水薄膜第26页
        2.1.1 实验材料第26页
        2.1.2 制备方法第26页
    2.2 刻蚀法制备铝基超疏水表面第26-27页
        2.2.1 实验材料第26-27页
        2.2.2 实验方法第27页
    2.3 实验设备第27-32页
        2.3.1 接触角测量仪第28页
        2.3.2 X射线衍射仪第28-29页
        2.3.3 扫描电子显微镜第29页
        2.3.4 UMT多功能摩擦磨损实验机第29-30页
        2.3.5 电化学工作站第30-32页
第3章 水热法制备微纳米结构ZnO超疏水薄膜及其耐久性能的研究第32-56页
    3.1 超疏水性ZnO薄膜的制备第32-34页
        3.1.1 实验原理第32-33页
        3.1.2 实验过程第33-34页
        3.1.3 实验表征方法第34页
    3.2 HF相对含量对ZnO微纳米结构的影响第34-38页
        3.2.1 表面形貌与表面组织成分分析第34-37页
        3.2.2 润湿性能分析第37-38页
    3.3 生长时间对ZnO微纳米结构的影响第38-40页
        3.3.1 表面形貌分析第38-39页
        3.3.2 润湿性能分析第39-40页
    3.4 摩擦磨损性能研究第40-41页
    3.5 机械疏水耐久度分析第41-43页
    3.6 ZnO薄膜对紫外光的耐久性研究第43-46页
        3.6.1 可控浸润性研究第44-46页
        3.6.2 可控浸润性耐久性能的研究第46页
    3.7 ZnO薄膜稳定性的研究第46-48页
        3.7.1 对酸、碱溶液的稳定性第46-48页
        3.7.2 在自然环境中的稳定性第48页
    3.8 ZnO薄膜耐腐蚀性能的的研究第48-55页
        3.8.1 对酸溶液(PH=4)的耐腐蚀性能第49-51页
        3.8.2 对碱溶液(PH=10)的耐腐蚀性能第51-53页
        3.8.3 对盐溶液的耐腐蚀性能第53-55页
    3.9 小结第55-56页
第4章 刻蚀法制备铝基超疏水表面及其耐久性能的研究第56-76页
    4.1 实验部分第56-58页
        4.1.1 实验原理第56-57页
        4.1.2 实验过程第57页
        4.1.3 实验表征方法第57-58页
    4.2 表面形貌与表面组成成分分析第58-61页
        4.2.1 SEM分析第58-60页
        4.2.2 XRD分析第60-61页
    4.3 润湿性能分析第61-62页
        4.3.1 静态润湿性第61-62页
        4.3.2 动态润湿性第62页
        4.3.3 疏水性的形成分析第62页
    4.4 摩擦学性能分析第62-63页
    4.5 机械疏水耐久度分析第63-65页
    4.6 超疏水表面稳定性的研究第65-67页
        4.6.1 对酸、碱溶液的稳定性第65-66页
        4.6.2 在自然环境中的稳定性第66-67页
    4.7 超疏水表面耐腐蚀性能的的研究第67-73页
        4.7.1 对酸溶液(PH=4)的耐腐蚀性能第67-70页
        4.7.2 对碱溶液(PH=10)的耐腐蚀性能第70-71页
        4.7.3 对盐溶液的耐腐蚀性能第71-73页
    4.8 小结第73-76页
结论第76-78页
参考文献第78-84页
攻读硕士学位期间完成的学术论文及成果第84-86页
致谢第86页

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