利用二元协同效应制备超疏水、超亲水涂层
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
1 前言 | 第9-21页 |
·表面的浸润性 | 第9-10页 |
·接触角的定义 | 第10-13页 |
·Young氏模型 | 第10-11页 |
·Wenzel模型和Cassie模型 | 第11-12页 |
·接触角滞后 | 第12-13页 |
·接触角的测量 | 第13-15页 |
·静态接触角的测量 | 第13-14页 |
·动态接触角测量 | 第14-15页 |
·疏水、超疏水表面 | 第15-16页 |
·二元协同效应简介 | 第16页 |
·超亲水 | 第16-18页 |
·TiO_2薄膜超亲水性原理 | 第17页 |
·超亲水性TiO_2薄膜的制备 | 第17页 |
·超亲水性薄膜的应用现状 | 第17-18页 |
·含氟碳丙烯酸酯聚合物乳液 | 第18-20页 |
·氟碳树脂的发展里程 | 第18-19页 |
·含氟碳丙烯酸酯聚合物乳液研究现状 | 第19-20页 |
·本课题提出的意义 | 第20-21页 |
2 具有高接触角的含氟碳聚丙烯酸酯乳液的合成 | 第21-36页 |
前言 | 第21页 |
·实验部分 | 第21-24页 |
·实验试剂 | 第21-22页 |
·实验仪器 | 第22页 |
·实验过程 | 第22-23页 |
·测试与表征 | 第23-24页 |
·结果与讨论 | 第24-35页 |
·分散剂对产物的影响 | 第24-25页 |
·交联剂对产物的影响 | 第25-26页 |
·产物的EDS分析 | 第26-27页 |
·反应单体对产物性能的影响 | 第27页 |
·制膜条件对静态接触角的影响 | 第27-30页 |
·乳化剂对粒径的影响 | 第30-32页 |
·玻璃化转变温度、成膜条件与接触角 | 第32-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
3 聚合物乳液复配的二元协同效应制备高疏水角涂层 | 第36-56页 |
前言 | 第36-37页 |
·实验部分 | 第37页 |
·实验试剂 | 第37页 |
·实验仪器 | 第37页 |
·实验过程 | 第37页 |
·测试与表征 | 第37页 |
·结果与讨论 | 第37-54页 |
·小-小粒径含F-不含F的不同Tg乳液复配 | 第38-40页 |
·大-大粒径含F的不同Tg乳液复配 | 第40-41页 |
·大-小粒径含F-不含F的不同Tg乳液复配 | 第41-43页 |
·小-大粒径含F-不含F的不同Tg乳液复配 | 第43-44页 |
·大-小粒径含F的不同Tg乳液复配 | 第44-48页 |
·偶联剂对产物的影响 | 第48-50页 |
·固含量对产物的影响 | 第50-51页 |
·颗粒梯度的二元协同效应对接触角的影响 | 第51-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
4 批量法制备超亲水性TiO_2涂层 | 第56-69页 |
前言 | 第56页 |
·实验部分 | 第56-58页 |
·实验试剂 | 第56-57页 |
·实验仪器 | 第57页 |
·实验过程 | 第57-58页 |
·结果与讨论 | 第58-68页 |
·TiO_2薄膜的超亲水性 | 第60-63页 |
·TiO_2的杀菌性 | 第63-65页 |
·TiO_2的光催化性能 | 第65-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
硕士期间发表论文 | 第79-81页 |