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聚合物/SiO2草莓型复合粒子的制备及其在梯度润湿表面中的应用

摘要第1-7页
Abstract第7-14页
第一章 绪论第14-47页
   ·引言第14-15页
   ·聚合物/无机草莓型复合粒子的制备方法第15-31页
     ·物理法第16-19页
     ·化学法第19-31页
   ·聚合物/无机复合粒子的应用领域第31-34页
     ·超疏水方面应用第31页
     ·化学机械抛光第31-33页
     ·催化领域的应用第33页
     ·介孔空心微囊第33-34页
     ·其他方面的应用第34页
   ·梯度润湿性表面第34-43页
     ·表面润湿理论第35-40页
     ·梯度润湿表面的制备第40-43页
   ·本论文的研究背景、研究内容和创新性第43-47页
     ·本论文的研究背景和意义第43-44页
     ·本论文的研究主要内容第44-45页
     ·本论文的创新之处第45-47页
第二章 Pickering乳液聚合法制备聚合物/SiO_2草莓型粒子第47-58页
   ·引言第47-48页
   ·实验部分第48-49页
     ·实验原料第48页
     ·复合粒子的制备第48页
     ·主要表征及测试第48-49页
   ·结果与讨论第49-56页
     ·复合粒子的红外分析第50-51页
     ·引发剂 AIBA 的影响第51-52页
     ·稳定剂 SiO_2的影响第52-54页
     ·辅助单体 MTC 的影响第54-56页
   ·结论第56-58页
第三章 溶胶-凝胶模板法制备聚合物/SiO_2草莓型粒子第58-74页
   ·引言第58-60页
   ·实验部分第60-62页
     ·实验原料第60页
     ·复合粒子的制备第60-61页
     ·主要表征及测试第61-62页
   ·结果与讨论第62-73页
     ·聚合物模板粒径及 Zeta 电位分析第62页
     ·复合粒子的 FTIR 分析第62-63页
     ·模板粒子表面电位对复合粒子形貌的影响第63-65页
     ·模板粒子表面电位对复合粒子化学组成的影响第65-68页
     ·TEOS 加入量对复合粒子的影响第68-69页
     ·不同反应温度和 H_2O 加入量对复合粒子的影响第69-73页
   ·结论第73-74页
第四章 聚合物/SiO_2草莓型复合粒子在梯度润湿性表面中的应用第74-87页
   ·引言第74-75页
   ·实验部分第75-77页
     ·实验方法第75-76页
     ·主要表征手段第76-77页
   ·结果与讨论第77-86页
     ·第一阶段理论分析第78-81页
     ·第二阶段理论分析第81-82页
     ·第三阶段理论分析第82-85页
     ·复合粒子形态对涂层梯度润湿性的影响第85-86页
   ·结论第86-87页
第五章 凝胶粒子模板法制备聚合物/SiO_2草莓型复合粒子第87-124页
   ·引言第87-89页
     ·层层自组装法第87页
     ·凝胶粒子模板法第87-89页
   ·实验部分第89-93页
     ·实验原料第89页
     ·基于 LbL 自组装法复合粒子的制备第89-92页
     ·主要表征及测试第92-93页
   ·结果与讨论第93-122页
     ·红外光谱分析第93-94页
     ·磺化前后粒子形貌对比第94-95页
     ·磺化时间的影响第95-104页
     ·磺化温度的影响第104-108页
     ·硫酸浓度的影响第108-113页
     ·该方法的适用性分析第113-114页
     ·不同双微观结构草莓型复合粒子的制备第114-118页
     ·不同双微观结构涂层的亲疏水性能第118-122页
   ·结论第122-124页
结论第124-126页
展望第126-127页
参考文献第127-145页
攻读博士学位期间取得的研究成果第145-147页
致谢第147-148页
附件第148页

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