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特殊润湿性铜网的制备及其在油水分离中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 特殊润湿性的理论基础第14-19页
        1.2.1 接触角和杨氏方程第14-16页
        1.2.2 非理想表面润湿性方程第16-18页
        1.2.3 特殊润湿性的定义第18-19页
    1.3 特殊润湿性表面的制备方法第19-27页
        1.3.1 超疏水超亲油表面的制备方法第19-23页
        1.3.2 超亲水水下超疏油表面的制备方法第23-27页
    1.4 特殊润湿性表面在油水分离方面的应用现状第27-28页
    1.5 本论文研究背景、内容及创新性第28-31页
        1.5.1 背景及意义第28-29页
        1.5.2 主要研究内容第29-30页
        1.5.3 论文创新性第30-31页
第二章 超疏水超亲油铜网的制备第31-47页
    2.1 引言第31页
    2.2 实验内容第31-33页
        2.2.1 实验材料第31-32页
        2.2.2 实验仪器第32页
        2.2.3 制备过程第32-33页
        2.2.4 样品表征第33页
    2.3 结果与讨论第33-45页
        2.3.1 微纳米铜颗粒的形成机理第33-35页
        2.3.2 低表面能物质修饰粗糙结构的反应机理第35-36页
        2.3.3 氯化铁浓度与刻蚀时间对铜网润湿性的影响第36-37页
        2.3.4 不同修饰液浸泡时间对铜网润湿性的影响第37页
        2.3.5 超疏水超亲油铜网的表面形貌分析第37-39页
        2.3.6 超疏水超亲油铜网的表面成分分析第39-40页
        2.3.7 超疏水超亲油铜网的表面润湿性测试第40-42页
        2.3.8 不同修饰条件下超疏水超亲油铜网的表面耐腐蚀性测试第42-45页
    2.4 本章小结第45-47页
第三章 超亲水水下超疏油草酸铜网的制备第47-61页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验内容第48-49页
        3.2.1 实验材料第48页
        3.2.2 实验仪器第48页
        3.2.3 制备过程第48-49页
        3.2.4 样品表征第49页
    3.3 结果与讨论第49-60页
        3.3.1 草酸铜纳米带的形成机理第49-50页
        3.3.2 草酸溶液浓度和浸泡时间对铜网润湿性的影响第50-51页
        3.3.3 超亲水水下超疏油铜网的表面形貌分析第51-53页
        3.3.4 超亲水水下超疏油铜网的表面成分分析第53-54页
        3.3.5 超亲水水下超疏油草酸铜网的表面润湿性测试第54-56页
        3.3.6 超亲水水下超疏油铜网的表面耐腐蚀性测试第56-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第四章 超亲水水下超疏油镀银铜网的制备第61-71页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 实验内容第62-63页
        4.2.1 实验材料第62页
        4.2.2 实验仪器第62页
        4.2.3 制备过程第62-63页
        4.2.4 样品表征第63页
    4.3 结果与讨论第63-69页
        4.3.1 超亲水水下超疏油镀银铜网的形成机理第63-64页
        4.3.2 硝酸银溶液浓度和浸泡时间对铜网润湿性的影响第64-65页
        4.3.3 超亲水水下超疏油镀银铜网的表面形貌分析第65-66页
        4.3.4 超亲水水下超疏油镀银铜网的表面成分分析第66-67页
        4.3.5 超亲水水下超疏油镀银铜网的表面润湿性测试第67-68页
        4.3.6 超亲水水下超疏油镀银铜网的表面耐腐蚀性测试第68-69页
    4.4 本章小结第69-71页
第五章 油水分离的应用研究第71-86页
    5.1 引言第71页
    5.2 实验内容第71-72页
        5.2.1 实验材料第71-72页
        5.2.2 实验仪器第72页
    5.3 超疏水超亲油铜网的油水分离第72-76页
        5.3.1 分离装置第72-73页
        5.3.2 分离过程第73-74页
        5.3.3 不同油水混合物的分离效率及其循环使用次数的影响第74-75页
        5.3.4 耐液压性能第75-76页
    5.4 超亲水水下超疏油草酸铜网的油水分离第76-80页
        5.4.1 分离装置第76页
        5.4.2 分离过程第76-77页
        5.4.3 不同油水混合物的分离效率及其循环使用次数的影响第77-79页
        5.4.4 耐液压性能第79-80页
    5.5 超亲水水下超疏油镀银铜网的油水分离第80-83页
        5.5.1 分离装置第80页
        5.5.2 分离过程第80-81页
        5.5.3 不同油水混合物的分离效率及其循环使用次数的影响第81-82页
        5.5.4 耐液压性能第82-83页
    5.6 两种超亲水水下超疏油铜网的性能对比第83-84页
    5.7 利用超疏水超亲油铜网的海洋浮油收集船模型流程设计第84页
    5.8 本章小结第84-86页
结论与展望第86-89页
参考文献第89-96页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第96-97页
致谢第97-98页
附件第98页

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