摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
引言 | 第12-14页 |
1 文献综述 | 第14-35页 |
·溶胶-凝胶工艺制备耐腐蚀涂层的研究 | 第14-20页 |
·无机单组分陶瓷涂层 | 第14-15页 |
·无机复合陶瓷涂层 | 第15页 |
·有机-无机杂化涂层 | 第15-20页 |
·低表面能表面抗垢性 | 第20-26页 |
·改性表面抗垢性 | 第20-22页 |
·低表面能聚合物材料 | 第22-23页 |
·氟硅聚合物合成工艺 | 第23-25页 |
·氟硅聚合物防污涂料 | 第25-26页 |
·纳米复合材料 | 第26-33页 |
·复相陶瓷的增强、增韧机制 | 第26-28页 |
·提高耐腐蚀性能 | 第28-30页 |
·高热导率涂层 | 第30-32页 |
·附着力和稳定性 | 第32-33页 |
·本课题研究思路与内容 | 第33-35页 |
2 CuO/SiO_2和NiO/SiO_2纳米复合材料的制备和性能研究 | 第35-50页 |
·引言 | 第35-36页 |
·实验部分 | 第36-38页 |
·实验药品及仪器 | 第36-37页 |
·制备工艺 | 第37页 |
·测试方法 | 第37-38页 |
·相组成和微结构分析 | 第38-45页 |
·晶相分析 | 第38-40页 |
·纳米复合材料微观形态 | 第40-41页 |
·组成结构分析 | 第41-43页 |
·纳米复合材料涂层表面形貌 | 第43-45页 |
·附着力测试 | 第45页 |
·耐腐蚀性能 | 第45-46页 |
·热导率测定 | 第46-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
3 SCuN系列CuO_X/SiO_2纳米复合涂层的制备及性能研究 | 第50-62页 |
·引言 | 第50页 |
·实验 | 第50-51页 |
·相组成和微结构分析 | 第51-58页 |
·热失重分析 | 第51-52页 |
·组成结构分析 | 第52-53页 |
·晶相分析 | 第53-54页 |
·化学组成分析 | 第54-55页 |
·透射电镜微观形态 | 第55-57页 |
·纳米复合陶瓷涂层表面形貌 | 第57-58页 |
·耐腐蚀性能 | 第58-60页 |
·动电位极化曲线 | 第58-59页 |
·盐酸腐蚀失重实验 | 第59-60页 |
·表观热导率 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
4 SCuC系列CuO_X/SiO_2纳米复合涂层的制备及性能研究 | 第62-73页 |
·引言 | 第62页 |
·实验 | 第62-63页 |
·实验结果与讨论 | 第63-71页 |
·组成结构分析 | 第63-64页 |
·热分析 | 第64-66页 |
·晶相分析 | 第66页 |
·元素组成以及价态分析 | 第66-68页 |
·微观结构 | 第68-70页 |
·纳米复合陶瓷涂层表面形貌 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
5 氟硅低聚物杂化疏水材料的制备及表面调整性能的研究 | 第73-92页 |
·引言 | 第73页 |
·氟硅低聚物杂化材料的制备 | 第73-76页 |
·实验试剂与仪器 | 第73-74页 |
·实验步骤 | 第74-76页 |
·性能表征 | 第76页 |
·溶剂对氟硅低聚物杂化材料性能的影响 | 第76-80页 |
·溶剂加量对氟硅低聚物杂化疏水材料性能的影响 | 第80-84页 |
·无机组分含量对氟硅低聚物杂化材料性能的影响 | 第84-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
6 氧化铜/氟硅低聚物纳米复合多功能传热表面的制备及性能研究 | 第92-106页 |
·引言 | 第92页 |
·纳米复合杂化材料的制备 | 第92-93页 |
·复合涂层对表面能的影响 | 第93-94页 |
·复合涂层表面形态 | 第94-95页 |
·耐腐蚀性能 | 第95-96页 |
·表观热导率 | 第96-97页 |
·抗垢性能研究 | 第97-104页 |
·实验装置及流程 | 第97-99页 |
·预备性实验 | 第99-100页 |
·数据处理 | 第100-102页 |
·结果与讨论 | 第102-104页 |
·本章小结 | 第104-106页 |
结论 | 第106-108页 |
工作展望 | 第108-109页 |
创新点摘要 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-126页 |
附录 涂层表观热导率的测定结果 | 第126-129页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第129-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
作者简介 | 第131-132页 |