摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第7-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-23页 |
1.1 润湿性及自然界中的特殊润湿现象 | 第10页 |
1.2 影响表面润湿性的因素 | 第10-13页 |
1.2.1 表面化学组成的影响 | 第11页 |
1.2.2 表面微观结构的影响 | 第11-12页 |
1.2.3 外部环境的影响 | 第12-13页 |
1.3 超疏水表面的制备方法 | 第13-19页 |
1.3.1 等离子体法 | 第13-14页 |
1.3.2 刻蚀法 | 第14页 |
1.3.3 溶胶-凝胶法 | 第14-15页 |
1.3.4 沉积法 | 第15-16页 |
1.3.5 模板法 | 第16-17页 |
1.3.6 层-层自组装法 | 第17-18页 |
1.3.7 其它方法 | 第18-19页 |
1.4 超疏水表面的应用 | 第19-21页 |
1.4.1 超疏水表面在流体减阻方面的应用 | 第19页 |
1.4.2 超疏水表面在防积雪冰冻方面的应用 | 第19-20页 |
1.4.3 超疏水表面在防腐方面的应用 | 第20页 |
1.4.4 超疏水表面在油水分离中的应用 | 第20-21页 |
1.4.5 超疏水表面在其他方面的应用 | 第21页 |
1.5 本论文研究目的及内容 | 第21-23页 |
第二章 超亲油-超疏水不锈钢丝网在油水分离中的应用 | 第23-33页 |
2.1 前言 | 第23页 |
2.2 实验部分 | 第23-27页 |
2.2.1 实验药品及仪器 | 第23-24页 |
2.2.2 超亲油-超疏水不锈钢丝网格样品制备方法与步骤 | 第24-25页 |
2.2.3 样品的表征与测试 | 第25-27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-32页 |
2.3.1 LDPE浓度及不锈钢丝网规格对改性的影响 | 第27-28页 |
2.3.2 超亲油-超疏水不锈钢丝网格样品表面润湿性的分析 | 第28-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 超亲油-超疏水海绵在油水分离中的应用 | 第33-41页 |
3.1 前言 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33-36页 |
3.2.1 实验药品及实验仪器 | 第33-34页 |
3.2.2 超亲油-超疏水海绵样品的制备方法与步骤 | 第34-35页 |
3.2.3 超亲油-超疏水海绵样品的表征与测试 | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-40页 |
3.3.1 超亲油-超疏水海绵样品的扫描电镜分析 | 第36页 |
3.3.2 超亲油-超疏水海绵样品的润湿性分析 | 第36-37页 |
3.3.3 超亲油-超疏水海绵样品的油水分离效果分析 | 第37-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 润湿基本理论与毛细管力在油水分离中的应用 | 第41-46页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 超亲油-超疏水不锈钢丝网格表面润湿的基本理论 | 第41-43页 |
4.3 油水分离过程中的受力分析 | 第43-45页 |
4.3.1 毛细管力 | 第43页 |
4.3.2 超亲油-超疏水海绵物理受力分析 | 第43-44页 |
4.3.3 超亲油-超疏水不锈钢丝网格物理受力分析 | 第44-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
结论 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-56页 |
攻读硕士学位期间的科研成果 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |