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 |