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铝基微纳结构浸润性表面制备与研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 引言第8-19页
    1.1 本文研究目的与意义第8-9页
    1.2 研究现状第9-17页
        1.2.1 接触角及模型第9-12页
        1.2.2 滚动角及模型第12-13页
        1.2.3 粘附性疏水表面微纳结构第13-14页
        1.2.4 自清洁超疏水微纳结构第14-16页
        1.2.5 超疏水结构色彩微纳结构第16-17页
    1.3 本文主要内容第17-19页
第2章 微纳结构表面制备与表征第19-28页
    2.1 阳极氧化微纳结构制备第19-24页
        2.1.1 阳极氧化微纳结构模型第19-20页
        2.1.2 阳极氧化微纳结构特点及应用第20-21页
        2.1.3 阳极氧化微纳结构形成机理第21-22页
        2.1.4 阳极氧化工艺第22-24页
    2.2 飞秒激光加工微纳结构制备第24-26页
        2.2.1 飞秒激光加工特点第24页
        2.2.2 飞秒激光加工系统第24-25页
        2.2.3 飞秒激光加工工艺第25-26页
    2.3 样品表征第26-27页
        2.3.1 表面参数形貌分析第26页
        2.3.2 化学成分分析第26页
        2.3.3 接触角测试第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 阳极氧化微纳结构表面研究第28-45页
    3.1 引言第28页
    3.2 实验第28-32页
    3.3 结果与分析第32-38页
        3.3.1 阳极氧化时间的影响第32-35页
        3.3.2 阳极氧化温度的影响第35-36页
        3.3.3 阳极氧化电压的影响第36-37页
        3.3.4 阳极氧化微纳结构的成分分析第37-38页
    3.4 阳极氧化微纳结构的浸润性规律研究第38-43页
        3.4.1 微纳结构浸润性规律第38-39页
        3.4.2 微纳结构浸润性机理第39-43页
    3.5 本章小结第43-45页
第4章 飞秒激光加工微纳结构表面研究第45-58页
    4.1 引言第45页
    4.2 实验第45-47页
    4.3 结果与分析第47-54页
        4.3.1 单脉冲能量对表面粗糙度影响第47-48页
        4.3.2 单脉冲能量对表面微纳结构影响第48-52页
        4.3.3 单脉冲能量对表面化学性质的影响第52-54页
    4.4 飞秒激光加工微纳结构浸润性研究第54-57页
        4.4.1 飞秒激光微纳结构浸润性规律第54-55页
        4.4.2 微纳结构对超疏水形成机理分析第55-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第5章 结论与展望第58-60页
    5.1 结论第58页
    5.2 展望第58-60页
参考文献第60-64页
致谢第64页

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