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基于纳米MPS-SiO2的复合材料的合成及水下超疏油应用性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 表面润湿性的基本概念第15-17页
        1.1.1 接触角与滚动角第16-17页
        1.1.2 水下超疏油表面第17页
    1.2 自然界中的水下超疏油表面第17-22页
        1.2.1 荷叶第18-19页
        1.2.2 鱼鳞第19-20页
        1.2.3 蛤蜊贝壳第20-21页
        1.2.4 海草第21-22页
    1.3 水下超疏油模型第22-25页
        1.3.1 Wenzel模型第23页
        1.3.2 Cassie-Baxter模型第23-24页
        1.3.3 Cassie-Wenzel过渡态第24-25页
    1.4 水下超疏油表面的制备方法第25-28页
        1.4.1 模板法第25-26页
        1.4.2 水溶液聚合法第26-27页
        1.4.3 自组装法第27-28页
    1.5 水下超疏油表面的应用第28-29页
        1.5.1 油输送以及水下微油滴操控第28页
        1.5.2 抗生物污损第28-29页
        1.5.3 油水分离第29页
    1.6 选题目的和意义第29-31页
第二章 基于MPS-SiO_2/PNIPAM杂化纳米粒子的水下超疏油复合涂层的制备与表征第31-54页
    引言第31-32页
    2.1 实验试剂和仪器第32-34页
        2.1.1 实验试剂及规格第32-33页
        2.1.2 实验仪器第33-34页
    2.2 实验步骤第34-36页
        2.2.1 制备不同粒径的MPS改性SiO_2纳米粒子第34-35页
        2.2.2 制备双尺寸MPS-SiO_2/PNIPAM杂化纳米粒子第35页
        2.2.3 制备水下超疏油复合涂层第35-36页
    2.3 结构测试与性能表征第36-38页
        2.3.1 傅里叶红外光谱分析(FT-R)第36页
        2.3.2 X射线光电子能谱分析XPS)第36页
        2.3.3 表面形貌表征第36-37页
        2.3.4 浸润性测试第37页
        2.3.5 稳定性测试第37页
        2.3.6 抗腐蚀性能测试第37-38页
        2.3.7 抗生物污损性能测试第38页
    2.4 结果与讨论第38-52页
        2.4.1 傅里叶红外光谱分析(FT-IR)第38-39页
        2.4.2 X射线光电子能谱分析(XPS)第39-40页
        2.4.3 表面形貌表征第40-42页
        2.4.4 浸润性测试及复合涂层的自清洁性能第42-44页
        2.4.5 复合涂层水下超疏油性的理论模型第44-45页
        2.4.6 酸碱溶液对复合涂层水下超疏油性的影响第45-46页
        2.4.7 盐溶液对复合涂层水下超疏油性的影响第46页
        2.4.8 机械磨损对复合涂层水下超疏油性的影响第46-48页
        2.4.9 复合涂层的抗腐蚀性能第48-51页
        2.4.10 复合涂层的抗生物污损性能第51-52页
    小结第52-54页
第三章 半互穿MPS-SiO_2/CS/P(AM-co-AA)水下超疏油性复合水凝胶的制备与表征及其在油水分离中的应用第54-70页
    引言第54-55页
    3.1 实验试剂和仪器第55-57页
        3.1.1 实验试剂及规格第55-56页
        3.1.2 实验仪器第56-57页
    3.2 实验步骤第57页
        3.2.1 制备半互穿MPS-SiO_2/CS/P(AM-co-AA)水下超疏油性复合水凝胶第57页
    3.3 结构测试与性能表征第57-59页
        3.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第57-58页
        3.3.2 力学性能测试第58页
        3.3.3 X射线衍射(XRD)第58页
        3.3.4 润湿性测试第58页
        3.3.6 油水分离测试第58-59页
    3.4 结果与讨论第59-68页
        3.4.1 拉伸性能分析第59-61页
        3.4.2 压缩性能分析第61页
        3.4.3 表面形貌分析第61-63页
        3.4.4 溶胀性能第63-64页
        3.4.5 自恢复性能与自修复性能第64-65页
        3.4.6 水下超疏油性能第65-68页
        3.4.7 油水分离性能第68页
    小结第68-70页
结论第70-72页
参考文献第72-78页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第78-79页
致谢第79页

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