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钛基体超疏水表面的刻蚀法制备及其性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 超疏水现象第9-10页
    1.2 超疏水表面的定义第10-12页
    1.3 超疏水表面的理论模型第12-14页
        1.3.1 Young模型第12页
        1.3.2 Wenzel模型第12-13页
        1.3.3 Cassie模型第13页
        1.3.4 过渡态模型第13-14页
    1.4 钛及其合金的超疏水表面制备方法第14-18页
    1.5 超疏水表面的应用前景和发展方向第18-19页
    1.6 本文选题依据和研究的主要内容第19-21页
第2章 实验材料、仪器及研究方法第21-26页
    2.1 实验材料与设备第21-22页
        2.1.1 主要实验材料第21页
        2.1.2 主要实验仪器设备第21-22页
    2.2 研究方法第22-26页
        2.2.1 基体的选用和实验思路第22-23页
        2.2.2 性能表征第23-26页
第3章 钛基体超疏水表面双氧水刻蚀法制备及其性能第26-31页
    3.1 引言第26页
    3.2 实验部分第26-27页
    3.3 结果与讨论第27-30页
        3.3.1 润湿性能分析第27-28页
        3.3.2 自清洁性能分析第28-29页
        3.3.3 抗结冰性能分析第29-30页
    3.4 本章小结第30-31页
第4章 钛基体超疏水表面硫酸刻蚀法制备及其性能第31-44页
    4.1 引言第31页
    4.2 实验部分第31-32页
    4.3 结果与讨论第32-42页
        4.3.1 成分分析第32页
        4.3.2 实验步骤对疏水性能的影响第32-34页
        4.3.3 硫酸浓度对疏水性能的影响第34-35页
        4.3.4 刻蚀温度对疏水性能的影响第35-37页
        4.3.5 刻蚀时间对疏水性能的影响第37-38页
        4.3.6 表面微观形貌分析第38-39页
        4.3.7 水滴动态行为分析第39-40页
        4.3.8 耐磨损性能分析第40-41页
        4.3.9 抗结冰性能分析第41-42页
    4.4 本章小结第42-44页
第5章 拉伸变形对钛基体超疏水表面性能的影响第44-50页
    5.1 引言第44页
    5.2 实验部分第44-45页
    5.3 结果与讨论第45-49页
        5.3.1 变形对超疏水性能的影响第45-47页
        5.3.2 微观形貌分析第47-49页
    5.4 本章小结第49-50页
第6章 总结与展望第50-52页
    6.1 总结第50-51页
    6.2 展望第51-52页
参考文献第52-57页
致谢第57-58页
个人简历与攻读硕士学位期间所发论文第58页

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