摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 超疏水的基本理论 | 第12-15页 |
1.2.1 Young’s模型、Wenzel模型和Cassie-Baxter模型 | 第12-14页 |
1.2.2 Wenzel模型和Cassie-Baxter模型之间的转换关系 | 第14-15页 |
1.3 超疏水表面的研究进展 | 第15-22页 |
1.3.1 超疏水表面的制备 | 第15-19页 |
1.3.2 超疏水表面的应用 | 第19-22页 |
1.4 本课题研究目的及意义 | 第22-23页 |
1.5 本课题研究内容 | 第23-25页 |
第2章 实验材料及实验表征方法 | 第25-29页 |
2.1 实验材料与实验仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验材料 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 试样的表征及测试方法 | 第26-28页 |
2.2.1 接触角测试仪(CA) | 第27页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第27页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第27页 |
2.2.4 傅立叶变换红外光谱仪(FTIR) | 第27-28页 |
2.2.5 电化学工作站 | 第28页 |
2.2.6 涂覆层测厚仪 | 第28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 超疏水SiO_2/PVDF涂层的制备及其性能研究 | 第29-47页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验部分 | 第29-33页 |
3.2.1 镁合金基材表面的预处理 | 第29-30页 |
3.2.2 纳米SiO_2颗粒的制备 | 第30页 |
3.2.3 纳米SiO_2颗粒的低表面能修饰 | 第30-31页 |
3.2.4 SiO_2/PVDF复合涂料的制备 | 第31-32页 |
3.2.5 超疏水SiO_2/PVDF涂层的制备 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-44页 |
3.3.1 纳米SiO_2颗粒形貌及成分分析 | 第33-35页 |
3.3.2 SiO_2/PVDF超疏水涂层的表征及性能分析 | 第35-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-47页 |
第4章 一步密闭修饰法超疏水超滑涂层的构筑及其性能研究 | 第47-59页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 实验部分 | 第48-49页 |
4.2.1 镁合金表面的预处理 | 第48页 |
4.2.2 纳米SiO_2颗粒的低表面能修饰 | 第48-49页 |
4.2.3 超疏水SiO_2/PVDF涂层的制备 | 第49页 |
4.2.4 超疏水超滑SiO_2/PVDF涂层的制备 | 第49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-57页 |
4.3.1 不同修饰剂修饰对应涂层的润湿性能 | 第49-51页 |
4.3.2 不同SiO_2颗粒的添加量对超疏水涂层的表面形貌及疏水性的影响 | 第51-53页 |
4.3.3 超滑涂层表面的超滑性能研究 | 第53-54页 |
4.3.4 超滑涂层表面的耐腐蚀性研究 | 第54-55页 |
4.3.5 超滑涂层表面的耐久性研究 | 第55-56页 |
4.3.6 超滑涂层表面的减阻性能研究 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 珊瑚礁状超疏水涂层的制备及其应用性能研究 | 第59-69页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 实验部分 | 第59-60页 |
5.2.1 镁合金表面的预处理 | 第59页 |
5.2.2 纳米SiO_2颗粒的低表面能修饰 | 第59页 |
5.2.3 珊瑚礁状超疏水涂层的制备 | 第59-60页 |
5.3 结果与讨论 | 第60-68页 |
5.3.1 不同SiO_2添加量对珊瑚礁状涂层的润湿性的影响 | 第60-61页 |
5.3.2 珊瑚礁状超疏水涂层表面的耐候性 | 第61-64页 |
5.3.3 珊瑚礁状超疏水涂层的耐摩擦磨损性能 | 第64-65页 |
5.3.4 珊瑚礁状超疏水涂层的多基底适用性 | 第65-66页 |
5.3.5 珊瑚礁状超疏水涂层的防污泥悬挂性 | 第66-67页 |
5.3.6 珊瑚礁状超疏水涂层的减阻性能 | 第67-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |