摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第10-23页 |
1.1 固体表面浸润性 | 第10-14页 |
1.1.1 基本概念 | 第10页 |
1.1.2 基本理论 | 第10-13页 |
1.1.3 超疏水表面的滚动角 | 第13-14页 |
1.2 超浸润材料的制备方法 | 第14-17页 |
1.2.1 等离子体处理法 | 第14-15页 |
1.2.2 模板法 | 第15页 |
1.2.3 静电纺丝法 | 第15-16页 |
1.2.4 旋涂法 | 第16页 |
1.2.5 层层组装法 | 第16-17页 |
1.3 超浸润材料的应用 | 第17-21页 |
1.3.1 自清洁材料 | 第17-18页 |
1.3.2 油水分离 | 第18-19页 |
1.3.3 微反应器 | 第19-20页 |
1.3.4 水回收 | 第20-21页 |
1.3.5 印刷与复印 | 第21页 |
1.4 本论文选题依据与研究内容 | 第21-23页 |
第二章 可用于蛋白质微液滴检测平台的三维微/纳复合结构的聚苯乙烯超疏水薄膜 | 第23-30页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验部分 | 第23-24页 |
2.2.1 化学药品 | 第23-24页 |
2.2.2 聚苯乙烯薄膜的制备 | 第24页 |
2.2.3 蛋白质的微液滴检测 | 第24页 |
2.2.4 仪器表征 | 第24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-29页 |
2.3.1 聚苯乙烯薄膜形貌分析 | 第24-25页 |
2.3.2 聚苯乙烯薄膜接触角和滚动角的分析 | 第25-26页 |
2.3.3 聚苯乙烯膜耐受性测试 | 第26-27页 |
2.3.4 蛋白质微液滴的定性及定量检测 | 第27-29页 |
2.3.5 微液滴检测技术的普适性验证 | 第29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 可实现微液滴定向传输的滚动角可控的串珠状氧化锌/聚苯乙烯超疏水微纳复合薄膜 | 第30-38页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验部分 | 第30-31页 |
3.2.1 化学药品 | 第30页 |
3.2.2 制备氧化锌/聚苯乙烯微纳复合膜 | 第30-31页 |
3.2.3 制备滚动角图案化的氧化锌/聚苯乙烯超疏水薄膜 | 第31页 |
3.2.4 制备滚动角阶梯性变化的氧化锌/聚苯乙烯超疏水薄膜 | 第31页 |
3.2.5 滚动角阶梯性变化的氧化锌/聚苯乙烯复合薄膜表面微液滴的定向传输 | 第31页 |
3.2.6 仪器表征 | 第31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-36页 |
3.3.1 氧化锌/聚苯乙烯薄膜表面的形貌分析 | 第31-32页 |
3.3.2 光照时间对氧化锌/聚苯乙烯薄膜表面形貌的影响 | 第32-33页 |
3.3.3 光照前后氧化锌/聚苯乙烯微纳复合薄膜的热重测试 | 第33-34页 |
3.3.4 光照前后液滴在氧化锌/聚苯乙烯微纳复合薄膜表面的状态 | 第34页 |
3.3.5 光照时间对氧化锌/聚苯乙烯微纳复合薄膜表面接触角和滚动角的影响 | 第34-35页 |
3.3.6 滚动角图案化的超疏水表面的微液滴汇集 | 第35-36页 |
3.3.7 滚动角阶梯性变化的超疏水表面的微液滴定向传输 | 第36页 |
3.4 本章小结 | 第36-38页 |
第四章 可用于油水分离的多孔的串珠状超疏水-超亲油的二氧化硅/聚苯乙烯微纳复合薄膜 | 第38-45页 |
4.1 引言 | 第38-39页 |
4.2 实验部分 | 第39-40页 |
4.2.1 化学药品 | 第39页 |
4.2.2 聚苯乙烯薄膜的制备 | 第39页 |
4.2.3 二氧化硅/聚苯乙烯复合膜的制备 | 第39页 |
4.2.4 吸油量测试 | 第39页 |
4.2.5 仪器表征 | 第39-40页 |
4.3 结果与讨论 | 第40-44页 |
4.3.1 聚苯乙烯微纳薄膜的形貌分析 | 第40页 |
4.3.2 聚苯乙烯薄膜水的浸润性分析 | 第40-41页 |
4.3.3 二氧化硅/聚苯乙烯复合薄膜的形貌分析 | 第41-42页 |
4.3.4 二氧化硅/聚苯乙烯微纳复合薄膜水和油的浸润性分析 | 第42-43页 |
4.3.5 油水分离 | 第43页 |
4.3.6 吸油能力 | 第43-44页 |
4.4 本章小结 | 第44-45页 |
第五章 结论 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-55页 |
致谢 | 第55-57页 |
在学期间公开发表论文及参加会议情况 | 第57页 |