摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-41页 |
1.1 镁及镁合金概述 | 第13-18页 |
1.1.1 镁合金的特点 | 第13页 |
1.1.2 镁合金的应用 | 第13-15页 |
1.1.3 镁合金的腐蚀行为 | 第15-17页 |
1.1.4 镁合金的腐蚀防护现状 | 第17-18页 |
1.2 超疏水表面简述 | 第18-37页 |
1.2.1 表面润湿性与超疏水表面定义 | 第18-20页 |
1.2.2 自然界中的超疏水现象 | 第20-22页 |
1.2.3 超疏水表面基础理论 | 第22-26页 |
1.2.4 超疏水表面制备方法 | 第26-33页 |
1.2.5 超疏水表面特性及应用前景 | 第33-37页 |
1.3 镁合金上超疏水表面的研究现状 | 第37-38页 |
1.4 本课题研究目的、意义和内容 | 第38-40页 |
1.4.1 本课题的研究目的和意义 | 第38-39页 |
1.4.2 本课题的研究内容 | 第39-40页 |
1.5 本课题来源 | 第40-41页 |
第二章 实验材料、仪器、测试方法及技术路线 | 第41-45页 |
2.1 实验材料 | 第41-42页 |
2.1.1 基体材料 | 第41页 |
2.1.2 化学试剂 | 第41-42页 |
2.2 实验仪器 | 第42-43页 |
2.3 测试方法 | 第43-44页 |
2.3.1 接触角/滚动角测试 | 第43页 |
2.3.2 微观形貌观察 | 第43页 |
2.3.3 成分分析 | 第43页 |
2.3.4 电化学测试 | 第43-44页 |
2.4 实验技术路线 | 第44-45页 |
第三章 耐腐蚀自清洁超疏水表面的制备及机械稳定性研究 | 第45-76页 |
3.1 前言 | 第45-46页 |
3.2 实验 | 第46-49页 |
3.2.1 材料 | 第46-47页 |
3.2.2 镁合金前处理 | 第47页 |
3.2.3 化学镀镍 | 第47页 |
3.2.4 电沉积钴 | 第47-48页 |
3.2.5 低表面能物质修饰 | 第48页 |
3.2.6 检测与表征 | 第48-49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-74页 |
3.3.1 前处理对镁合金表面形貌的影响 | 第49-52页 |
3.3.2 电沉积电流密度对表面形貌和润湿性的影响 | 第52-54页 |
3.3.3 高粘超疏水表面的特征和性能 | 第54-59页 |
3.3.4 低粘超疏水表面的特征和性能 | 第59-70页 |
3.3.5 低粘超疏水表面的稳定性 | 第70-74页 |
3.4 本章小结 | 第74-76页 |
第四章 化学镀镍与电沉积复合制备高耐腐蚀超疏水表面的研究 | 第76-96页 |
4.1 前言 | 第76-77页 |
4.2 实验 | 第77-79页 |
4.2.1 材料 | 第77页 |
4.2.2 镁合金前处理 | 第77-78页 |
4.2.3 化学镀镍 | 第78-79页 |
4.2.4 电沉积 | 第79页 |
4.2.5 检测与表征 | 第79页 |
4.3 结果与讨论 | 第79-94页 |
4.3.1 表面形貌 | 第79-80页 |
4.3.2 表面润湿行为 | 第80-82页 |
4.3.3 化学组成 | 第82-84页 |
4.3.4 电沉积时间对表面形貌和润湿性的影响 | 第84-87页 |
4.3.5 耐腐蚀性能 | 第87-90页 |
4.3.6 自清洁行为 | 第90-91页 |
4.3.7 化学稳定性 | 第91-92页 |
4.3.8 机械稳定性 | 第92-94页 |
4.4 本章小结 | 第94-96页 |
第五章 一步电沉积法快速制备超疏水表面的研究 | 第96-116页 |
5.1 前言 | 第96-97页 |
5.2 实验 | 第97-98页 |
5.2.1 材料及制备步骤 | 第97-98页 |
5.2.2 检测与表征 | 第98页 |
5.3 结果与讨论 | 第98-114页 |
5.3.1 电沉积电压对表面形貌和润湿性的影响 | 第98-100页 |
5.3.2 电沉积时间对试样表面形貌和润湿性的影响 | 第100-102页 |
5.3.3 超疏水表面的特征和性能 | 第102-114页 |
5.4 本章小结 | 第114-116页 |
结论 | 第116-120页 |
参考文献 | 第120-130页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第130-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
附件 | 第133页 |