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以电沉积π-共轭聚合物薄膜为基础的可控粘附表面的制备及其应用

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
缩写词及符号第8-14页
第一章 绪论第14-52页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 粘附界面材料的研究进展第15-35页
        1.2.1 自然界中生物体系的独特的粘附、抗粘附现象第15-17页
        1.2.2 物质在固体表面的粘附分类第17页
        1.2.3 液滴在固体表面润湿的基本理论第17-22页
            1.2.3.1 液滴与表面的接触行为第17-20页
            1.2.3.2 Wenzel完全润湿模型第20页
            1.2.3.3 Cassie-Baxter不完全润湿模型第20-21页
            1.2.3.4 Wenzel与Cassie-Baxter润湿状态之间的相互转换第21-22页
        1.2.4 特殊润湿性表面的制备及其应用第22-31页
            1.2.4.1 超疏水表面第22-29页
            1.2.4.2 高粘附超疏水表面第29页
            1.2.4.3 超亲水表面/水下超疏油表面第29-30页
            1.2.4.4 超疏油表面第30-31页
        1.2.5 可控润湿表面的发展现状第31-35页
            1.2.5.1 润湿性在超亲水与超疏水之间可逆转换的表面第31-33页
            1.2.5.2 水滴在滚动与粘滞态之间可逆转换的超疏水表面第33-35页
    1.3 π-共轭聚合物在仿生粘附材料中的应用第35-41页
        1.3.1 π-共轭聚合物简介第35页
        1.3.2 π-共轭聚合物的制备第35-36页
        1.3.3 π-共轭聚合物的电化学性质第36页
        1.3.4 π-共轭聚合物在仿生抗粘附材料的研究进展第36-41页
    1.4 本文选题的意义以及研究内容第41-43页
    参考文献第43-52页
第二章 电化学控制超疏水聚噻吩薄膜实现水滴在滚动与粘滞态之间可逆转换第52-76页
    2.1 引言第52-53页
    2.2 实验部分第53-58页
        2.2.1 实验试剂与材料第53页
        2.2.2 实验仪器与表征第53-54页
        2.2.3 实验方法第54-58页
    2.3. 结果与讨论第58-70页
        2.3.1 提出双层电沉积方法第58页
        2.3.2 双层薄膜S-PTHF的制备及其形貌第58-60页
        2.3.3 双层薄膜S-PTHF的电化学特性第60-61页
        2.3.4 双层薄膜S-PTHF的超疏水特性第61-64页
            2.3.4.1 低粘附的超疏水表面第61-62页
            2.3.4.2 高粘附的超疏水表面第62-64页
        2.3.5 水滴粘附转换机理第64-65页
        2.3.6 水滴粘附的电势依赖性第65-67页
        2.3.7 电致变色特性以及图案化的超疏水薄膜第67-69页
        2.3.8 高粘附表面的超低损耗液体运输第69-70页
    2.4 本章小结第70页
    参考文献第70-76页
第三章 电化学控制聚噻吩薄膜实现润湿性在超疏水与超亲水之间可逆转换第76-96页
    3.1 引言第76-77页
    3.2 实验部分第77-80页
        3.2.1 实验试剂与材料第77页
        3.2.2.实验仪器与表征第77-78页
        3.2.3 实验方法第78-80页
    3.3 结果与讨论第80-91页
        3.3.1 PEDOT-P(3-MTH)的形貌与化学组成第80-83页
        3.3.2 PEDOT-P(3-MTH)的电化学特性第83页
        3.3.3 在电势驱动下的从超亲水到超疏水的可逆润湿性转换第83-85页
        3.3.4 可逆润湿性的转变机理第85-86页
        3.3.5 电势依赖的润湿性变化第86-87页
        3.3.6 不同的电解质对湿性转换的影响第87-88页
        3.3.7 湿性与光电特性的关系第88-90页
        3.3.8 电润湿装置第90-91页
    3.4 本章小结第91-92页
    参考文献第92-96页
第四章 电沉积聚噻吩薄膜模板法制备高度透明的、热/机械稳定的超疏水涂层第96-128页
    4.1 引言第96-97页
    4.2 实验部分第97-101页
        4.2.1 实验试剂及材料第97-98页
        4.2.2 实验仪器及表征第98-99页
        4.2.3 实验方法第99-101页
    4.3 结果与讨论第101-121页
        4.3.1 牺牲电沉积PEDOT薄膜模板法制备多孔硅涂层第101-103页
        4.3.2 自清洁超疏水特性第103-105页
        4.3.3 透明特性第105-108页
        4.3.4 可调的超疏水特性和透明特性第108-111页
        4.3.5 超疏油特性第111-113页
        4.3.6 稳定的透明超疏水特性第113-121页
            4.3.6.1 抗水滴冲击特性第113-116页
            4.3.6.2 热稳定评估第116-117页
            4.3.6.3 胶带剥离测试第117-118页
            4.3.6.4 水压测试第118-120页
            4.3.6.5 沙粒磨损阻抗特性第120-121页
    4.4 本章小结第121-122页
    参考文献第122-128页
第五章 具有稳定的激基缔合物荧光特性和超疏水特性的聚芘-硅杂化涂层第128-162页
    5.1 引言第128-129页
    5.2 实验部分第129-133页
        5.2.1 实验试剂及材料第129-130页
        5.2.2 实验设备及表征第130-131页
        5.2.3 实验方法第131-133页
    5.3 结果与讨论第133-155页
        5.3.1 电化学制备及形貌第133-137页
        5.3.2 自清洁超疏水特性第137-139页
        5.3.3 光学特性及荧光第139-146页
        5.3.4 强健的荧光、超疏水特性第146-151页
            5.3.4.1 热稳定性第146-148页
            5.3.4.2 酸碱稳定性第148页
            5.3.4.3 水滴冲击第148-149页
            5.3.4.4 抗水压测试第149-151页
        5.3.5 光学成像第151-152页
        5.3.6 大面积、可弯曲的荧光超疏水薄膜第152-155页
    5.4 本章小结第155-156页
    参考文献第156-162页
第六章 在粘附可调的超疏水聚噻吩薄膜上实现细胞粘附的调控第162-184页
    6.1 前言第162-163页
    6.2 实验部分第163-165页
        6.2.1 实验试剂与材料第163-164页
        6.2.2 实验仪器与表征第164页
        6.2.3 实验方法第164-165页
    6.3 结果与讨论第165-178页
        6.3.1 制备及形貌第165-167页
        6.3.2. 电化学活性第167-168页
        6.3.3 超疏水特性以及电化学可开关的水滴粘附第168-171页
        6.3.4 透明特性第171-173页
        6.3.5 蛋白吸附测试第173-174页
        6.3.6 细胞粘附测试第174-178页
    6.4 本章小结第178-179页
    参考文献第179-184页
第七章 全文总结和未来工作展望第184-188页
    7.1 全文总结第184-186页
    7.2 主要创新点第186页
    7.3 展望第186-188页
致谢第188-190页
攻读博士学位期间发表的学术论文和专利第190-193页

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