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铜基/镁基超疏水表面的构筑及其性能研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 海水腐蚀概述第11-12页
    1.2 镁合金的腐蚀原因及类型第12-13页
        1.2.1 电偶腐蚀第12页
        1.2.2 局部腐蚀第12页
        1.2.3 应力腐蚀第12-13页
    1.3 铜合金的腐蚀原因及类型第13-14页
        1.3.1 气相腐蚀第13页
        1.3.2 液相腐蚀第13-14页
    1.4 智能仿生超疏水表面第14-18页
        1.4.1 超疏水表面特征参数第15-16页
        1.4.2 超疏水表面理论模型第16-18页
    1.5 仿生超疏水表面的制备及应用第18-21页
        1.5.1 超疏水表面的制备第18-19页
        1.5.2 超疏水表面的应用第19-21页
    1.6 超疏水表面的研究进展第21页
    1.7 本课题研究目的及意义第21-22页
    1.8 本课题的主要研究内容第22-23页
第2章 实验材料及实验表征方法第23-29页
    2.1 实验材料与实验仪器第23-25页
        2.1.1 实验材料第23-24页
        2.1.2 实验仪器第24-25页
    2.2 试样的表征及测试方法第25-27页
        2.2.1 悬滴法表面张力仪及接触角仪(CA)第26页
        2.2.2 扫描电子显微镜-能谱仪(SEM-EDS)第26页
        2.2.3 傅立叶变换红外光谱仪(FT-IR)第26-27页
        2.2.4 X射线衍射仪(XRD)第27页
        2.2.5 电化学工作站第27页
    2.3 本章小结第27-29页
第3章 氢气泡动态模板法在铜合金上构筑超疏水表面及其性能研究第29-46页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验部分第29-31页
        3.2.1 铜合金表面的预处理第29-30页
        3.2.2 铜电解液的配制第30页
        3.2.3 低表面能修饰剂的配制第30页
        3.2.4 超疏水表面的制备第30-31页
    3.3 结果与讨论第31-44页
        3.3.1 铜合金超疏水表面的形成机理第31-34页
        3.3.2 沉积时间对超疏水表面形貌及润湿性的影响第34-36页
        3.3.3 高温氧化对超疏水表面形貌及润湿性的影响第36-37页
        3.3.4 超疏水表面的稳定性研究第37-38页
        3.3.5 超疏水表面的抗腐蚀性能研究第38-44页
    3.4 本章小结第44-46页
第4章 通过一步电沉积法在铜合金上构筑硬脂酸镍超疏水表面及其性能研究第46-60页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验部分第46-48页
        4.2.1 铜合金表面的预处理第46-47页
        4.2.2 硬脂酸镍电解液的配制第47页
        4.2.3 超疏水表面的制备第47-48页
    4.3 结果和讨论第48-58页
        4.3.1 硬脂酸镍超疏水表面的形成机理第48-49页
        4.3.2 电沉积电压对超疏水表面形貌及润湿性的影响第49-51页
        4.3.3 超疏水表面的稳定性研究第51-52页
        4.3.4 超疏水表面的自清洁研究第52-53页
        4.3.5 超疏水表面的抗腐蚀性能研究第53-58页
    4.4 本章小结第58-60页
第5章 通过化学膜转化法在镁合金上构筑磷酸锌盐超疏水表面及其性能研究第60-76页
    5.1 引言第60页
    5.2 实验部分第60-62页
        5.2.1 镁合金表面的预处理第60-61页
        5.2.2 氧化锌的配制第61页
        5.2.3 反应溶液的配制第61页
        5.2.4 低表面能修饰剂的配制第61页
        5.2.5 超疏水表面的制备第61-62页
    5.3 结果与讨论第62-74页
        5.3.1 膜层形成机理第62-65页
        5.3.2 反应时间对超疏水表面形貌及润湿性的影响第65-67页
        5.3.3 超疏水表面的稳定性研究第67-69页
        5.3.4 超疏水表面的抗腐蚀性能研究第69-74页
    5.4 本章小结第74-76页
结论第76-78页
参考文献第78-86页
致谢第86页

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