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AZ31B镁合金超疏水表面的制备及性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 引言第13页
    1.2 固体表面的润湿性及超疏水表面理论第13-16页
        1.2.1 浸润性的表征第14-15页
        1.2.2 润湿性的影响因素第15-16页
    1.3 镁合金超疏水表面的制备方法第16-23页
        1.3.1 化学刻蚀法第16-17页
        1.3.2 水热法第17-18页
        1.3.3 溶液沉积法第18页
        1.3.4 电化学沉积法第18-19页
        1.3.5 阳极氧化法第19页
        1.3.6 微弧氧化法第19-20页
        1.3.7 溶液浸泡法第20-21页
        1.3.8 溶胶凝胶法第21-22页
        1.3.9 复合方法第22-23页
    1.4 镁合金超疏水表面的应用第23-24页
    1.5 镁合金超疏水表面的防腐蚀机理研究第24页
        1.5.1 气垫效应第24页
        1.5.2 毛细管效应第24页
    1.6 本研究的目的和意义第24-27页
第2章 基于水热反应与低表面能物质修饰构造镁合金超疏水表面第27-41页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验部分第27-31页
        2.2.1 实验材料及试剂第27-28页
        2.2.2 实验仪器第28页
        2.2.3 制备过程第28-29页
        2.2.4 测试与表征第29-31页
    2.3 结果与讨论第31-38页
        2.3.1 膜层表面润湿性第31-33页
        2.3.2 表面形貌及表面成分分析第33-36页
        2.3.3 电化学腐蚀性能第36-37页
        2.3.4 耐磨擦性能及粘合力分析第37-38页
        2.3.5 超疏水表面机理分析第38页
    2.4 本章小结第38-41页
第3章 一步水热法构筑镁合金超疏水表面及机理研究第41-53页
    3.1 引言第41页
    3.2 实验部分第41-42页
        3.2.1 实验材料及试剂第41-42页
        3.2.2 实验仪器第42页
        3.2.3 制备过程第42页
        3.2.4 测试与表征第42页
    3.3 结果与讨论第42-50页
        3.3.1 膜层表面润湿性第42-44页
        3.3.2 表面形貌分析第44-45页
        3.3.3 表面化学组成分析第45-47页
        3.3.4 电化学腐蚀性能第47页
        3.3.5 超疏水表面稳定性第47-48页
        3.3.6 耐磨擦性能及粘合力分析第48-49页
        3.3.7 超疏水表面机理分析第49-50页
    3.4 本章小结第50-53页
第4章 微纳米二氧化硅超疏水复合涂层的制备与疏水性能研究第53-71页
    4.1 引言第53页
    4.2 实验部分第53-55页
        4.2.1 实验材料及试剂第53页
        4.2.2 实验仪器第53-54页
        4.2.3 制备过程第54-55页
        4.2.4 测试与表征第55页
    4.3 结果与讨论第55-69页
        4.3.1 超疏水涂层的制备机理第55-57页
        4.3.2 表面形貌及组成分析第57-60页
        4.3.3 电化学耐腐蚀性能第60-61页
        4.3.4 超疏水表面稳定性第61-63页
        4.3.5 超疏水表面的润湿行为分析第63-68页
        4.3.6 耐磨擦性能及粘合力第68-69页
    4.4 本章小结第69-71页
第5章 SiO_2/MWCNTs/PFOTES超疏水复合涂层的制备及性能研究第71-83页
    5.1 引言第71页
    5.2 实验部分第71-72页
        5.2.1 实验材料及试剂第71-72页
        5.2.2 实验仪器第72页
        5.2.3 制备过程第72页
        5.2.4 测试与表征第72页
    5.3 结果与讨论第72-81页
        5.3.1 TEOS及NH_3·H_2O最佳条件实验的选择第72-74页
        5.3.2 MWCNTs及PFOTES优化实验的选择第74-76页
        5.3.3 FTIR测试结果第76-77页
        5.3.4 表面形貌分析第77-78页
        5.3.5 电化学腐蚀性能第78-80页
        5.3.6 耐磨擦性能及粘合力分析第80-81页
    5.4 本章小结第81-83页
第6章 PVDF/PFOTES-SiO_2超疏水涂层的制备与性能研究第83-91页
    6.1 引言第83页
    6.2 实验部分第83-85页
        6.2.1 实验材料及试剂第83页
        6.2.2 实验仪器第83-84页
        6.2.3 制备过程第84页
        6.2.4 测试与表征第84-85页
    6.3 结果与讨论第85-89页
        6.3.1 改性SiO_2纳米粒子红外表征分析第85页
        6.3.2 膜层表面润湿性能第85-87页
        6.3.3 表面形貌及组成分析第87-88页
        6.3.4 电化学腐蚀性能第88-89页
        6.3.5 耐磨擦性能及粘合力分析第89页
    6.4 本章小结第89-91页
第7章 不同方法制备的镁合金超疏水表面耐腐蚀性能研究第91-107页
    7.1 引言第91页
    7.2 实验部分第91-93页
        7.2.1 实验样品的制备第91-92页
        7.2.2 盐雾实验第92页
        7.2.3 实际卤水浸泡实验第92-93页
        7.2.4 表征方法第93页
    7.3 结果与讨论第93-105页
        7.3.1 盐雾腐蚀测试结果第93-99页
        7.3.2 实际卤水浸泡结果第99-105页
    7.4 本章小结第105-107页
第8章 结论、创新及展望第107-111页
    8.1 结论第107-108页
    8.2 创新第108-109页
    8.3 展望第109-111页
参考文献第111-121页
致谢第121-123页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第123-124页

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