摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-13页 |
第1章 绪论 | 第13-46页 |
·引言 | 第13-14页 |
·自然界中的超疏水现象 | 第14-17页 |
·荷叶 | 第14-15页 |
·水黾 | 第15-16页 |
·水稻叶 | 第16页 |
·蝴蝶翅膀 | 第16-17页 |
·超疏水表面的理论基础 | 第17-23页 |
·润湿性的基本概念 | 第17-18页 |
·Young 氏方程 | 第18-19页 |
·Wenzel 方程 | 第19-20页 |
·Cassie-Baxter 方程 | 第20-22页 |
·Wenzel 模型和 Cassie-Baxter 模型之间的关系 | 第22-23页 |
·接触角的测量方法 | 第23页 |
·超疏水表面的制备方法 | 第23-36页 |
·模板法 | 第23-25页 |
·刻蚀法 | 第25-26页 |
·电纺法 | 第26-28页 |
·沉积法 | 第28-30页 |
·溶胶-凝胶法 | 第30-31页 |
·相分离法 | 第31-32页 |
·机械加工法 | 第32-33页 |
·自组装法 | 第33页 |
·水热法 | 第33-34页 |
·一步浸泡法 | 第34-35页 |
·其它方法 | 第35-36页 |
·超疏水表面应用及存在的问题 | 第36-38页 |
·超疏水表面的应用 | 第36-37页 |
·超疏水表面技术中存在的问题 | 第37-38页 |
·新型功能超疏水表面的制备研究 | 第38-42页 |
·具有光学性能的透明超疏水表面 | 第38-39页 |
·超疏水织物 | 第39页 |
·超双疏表面 | 第39-40页 |
·―开关型‖超疏水表面 | 第40-42页 |
·耐候性强及可修复超疏水表面 | 第42页 |
·其他新型功能超疏水表面 | 第42页 |
·选题依据与研究内容 | 第42-46页 |
·选题依据 | 第42-44页 |
·本课题组的研究现况 | 第44-45页 |
·主要研究内容 | 第45-46页 |
第2章 样品制备及表征方法 | 第46-49页 |
·实验部分 | 第46-47页 |
·试剂和仪器 | 第46页 |
·铜基底的表面预处理 | 第46-47页 |
·铜基底超疏水表面的制备 | 第47页 |
·样品表征 | 第47-49页 |
·润湿性能分析 | 第47页 |
·显微结构分析 | 第47页 |
·晶体结构分析 | 第47-48页 |
·化学成分分析 | 第48页 |
·抗腐蚀性分析 | 第48页 |
·功能特性分析 | 第48-49页 |
第3章 铜基底超疏水表面的结构、性能和表征 | 第49-62页 |
·引言 | 第49页 |
·铜基底超疏水表面浸润性的单因素影响测试 | 第49-54页 |
·刻蚀时间对超疏水表面浸润性的影响 | 第49-50页 |
·反应浓度对超疏水表面浸润性的影响 | 第50-51页 |
·反应时间对超疏水表面浸润性的影响 | 第51-52页 |
·退火方式对超疏水表面浸润性的影响 | 第52页 |
·退火温度对超疏水表面浸润性的影响 | 第52页 |
·退火时间对超疏水表面浸润性的影响 | 第52-53页 |
·溶剂种类对超疏水表面浸润性的影响 | 第53页 |
·退火骤冷热对超疏水表面浸润性的影响 | 第53-54页 |
·铜基底超疏水表面的浸润性和表征分析 | 第54-59页 |
·静态接触角(CA)和滚动角(SA)的测量 | 第54-55页 |
·超疏水表面的形貌(SEM)分析 | 第55-57页 |
·超疏水表面的 X 射线衍射物相(XRD)分析 | 第57-58页 |
·超疏水表面的 X 射线光电子能谱(XPS)分析 | 第58-59页 |
·超疏水表面的超疏水原理和反应机理分析 | 第59-61页 |
·铜基底超疏水表面的超疏水原理分析 | 第59-60页 |
·铜基底超疏水表面的反应机理分析 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第4章 铜基底超疏水表面的性能研究 | 第62-67页 |
·引言 | 第62页 |
·实验结果分析 | 第62-66页 |
·空气中稳定性测试 | 第62-63页 |
·水下浸泡测试 | 第63页 |
·自清洁能力测试 | 第63-64页 |
·抗腐蚀能力测试 | 第64-65页 |
·酸碱滴定测试 | 第65-66页 |
·疏油测试 | 第66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第5章 结论与展望 | 第67-68页 |
·结论 | 第67页 |
·展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-77页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |