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超疏水防覆冰材料的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 概述第8-9页
    1.2 表面润湿性理论第9-12页
        1.2.1 杨氏方程与静态水接触角第9-10页
        1.2.2 Wenzel模型与Cassie模型第10-11页
        1.2.3 Wenzel状态与Cassie状态的适用性第11-12页
    1.3 涂层的制备工艺第12-15页
        1.3.1 低表面能物质上构建表面微细结构第12-13页
        1.3.2 在粗糙固体表面修饰低表面能物质第13-15页
    1.4 本次课题的研究背景及内容第15-16页
        1.4.1 本次课题的研究背景第15页
        1.4.2 本次课题的研究内容第15-16页
第2章 实验部分第16-24页
    2.1 原料及试剂第16页
    2.2 主要仪器及设备第16-17页
    2.3 超疏水防覆冰材料的制备第17-19页
        2.3.1 端羟基超支化聚酯的合成第17-18页
        2.3.2 疏水防覆冰材料的制备工艺第18-19页
    2.4 分析测试方法第19-24页
        2.4.1 红外光谱分析第19页
        2.4.2 核磁共振波谱分析第19页
        2.4.3 酸值与羟值的测定第19-20页
        2.4.4 透光率的测定第20页
        2.4.5 旋转粘度的测定第20页
        2.4.6 疏水性能测试第20-21页
        2.4.7 热性能分析第21页
        2.4.8 扫描电子显微镜分析第21页
        2.4.9 粘结强度测试第21-22页
        2.4.10 涂料及涂层性能测试第22-24页
第3章 端羟基超支化聚酯的合成第24-34页
    3.1 超支化聚酯的分子结构设计第24-25页
    3.2 超支化聚酯的FT-IR分析第25-26页
    3.3 超支化聚酯的NMR分析第26-31页
    3.4 超支化聚酯的羟值第31-32页
    3.5 超支化聚酯的粘度第32页
    3.6 本章小结第32-34页
第4章 超疏水防覆冰材料的研究第34-56页
    4.1 成膜物质的选择第34-35页
        4.1.1 羟基组分的选择第34-35页
        4.1.2 异氰酸酯组分的选择第35页
    4.2 成膜物质的固化原理第35-36页
    4.3 颜填料的选择第36-37页
        4.3.1 气相SiO_2第36页
        4.3.2 金红石型TiO_2第36页
        4.3.3 膨润土第36-37页
    4.4 超疏水防覆冰材料-SiO_2/TiO_2体系第37-48页
        4.4.1 涂层的疏水性第37-40页
        4.4.2 涂层的微观形貌第40-43页
        4.4.3 涂层的防覆冰性能第43-44页
        4.4.4 热稳定性的测定第44-47页
        4.4.5 防覆冰涂层的性能第47-48页
    4.5 超疏水防覆冰材料-SiO_2/膨润土体系第48-54页
        4.5.1 涂层的疏水性第48-49页
        4.5.2 涂层的微观形貌第49-50页
        4.5.3 涂层的防覆冰性能第50-51页
        4.5.4 热稳定性的测定第51-53页
        4.5.5 防覆冰涂层的性能第53-54页
    4.6 本章小结第54-56页
结论第56-58页
附录第58-64页
参考文献第64-68页
攻读硕士学位期间所发表的论文第68-70页
致谢第70页

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