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仿生超疏水材料的构建及应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-34页
    1.1 超疏水表面现象第14-16页
    1.2 超疏水表面浸润性基本理论第16-19页
        1.2.1 静态的表征——接触角第16-17页
        1.2.2 表面粗糙度与表面自由能第17-18页
        1.2.3 动态表征——前进角、后退角和接触角滞后第18-19页
    1.3 仿生超疏水表面的国内外研究现状第19-27页
        1.3.1 物理方法第20-22页
        1.3.2 化学方法第22-27页
    1.4 仿生超疏水表面应用前景第27-32页
        1.4.1 疏水抗潮功能纸第27-28页
        1.4.2 在印刷版材中的应用第28-29页
        1.4.3 特种包装材料第29-30页
        1.4.4 工业废水处理中的应用第30页
        1.4.5 服装纺织领域第30-31页
        1.4.6 建筑领域第31页
        1.4.7 生物医学第31-32页
        1.4.8 交通运输工具第32页
    1.5 本文研究内容第32-34页
第二章 PS@SiO_2阶层结构微球的制备及油水分离应用第34-53页
    2.1 前言第34-35页
    2.2 实验部分第35-36页
        2.2.1 实验原料第35页
        2.2.2 实验仪器第35-36页
    2.3 实验工艺及配方第36-40页
        2.3.1 单体及引发剂的精制及预处理第36-37页
        2.3.2 聚苯乙烯微球的制备第37页
        2.3.3 聚苯乙烯/二氧化硅微球(PS@SiO_2)的制备第37-38页
        2.3.4 超疏水/超亲油铜网的制备第38页
        2.3.5 油水分离实验第38页
        2.3.6 分析与测试方法第38-40页
    2.4 结果与讨论第40-51页
        2.4.1 PS@SiO_2微球的形貌表征第40-41页
        2.4.2 结构表征第41-43页
        2.4.3 基于双尺寸PS@SiO_2复合微球的超疏水界面的构建及机理探究第43-46页
        2.4.4 油水分离铜网的制备第46-49页
        2.4.5 油水分离实验第49-51页
    2.5 本章小结第51-53页
第三章 PS@SiO_2有机/无机树莓状结构微球的制备及应用第53-78页
    3.1 前言第53-54页
    3.2 实验部分第54-55页
        3.2.1 实验原料第54页
        3.2.2 实验仪器第54-55页
    3.3 实验工艺及配方第55-58页
        3.3.1 单体及引发剂的精制第55-56页
        3.3.2 聚苯乙烯微球的制备第56页
        3.3.3 聚苯乙烯/二氧化硅微球的制备第56页
        3.3.4 超疏水/超亲油海绵的制备第56-57页
        3.3.5 分析与测试方法第57-58页
    3.4 结果与讨论第58-76页
        3.4.1 硅烷偶联剂的选择第58-59页
        3.4.2 结构表征第59-61页
        3.4.3 氨水含量变化的影响第61-64页
        3.4.4 PVP分子量对PS@SiO_2的影响第64-67页
        3.4.5 PVP添加量对PS@SiO_2的影响第67-70页
        3.4.6 反应温度对PS@SiO_2的影响第70-72页
        3.4.7 乙醇/水比例对PS@SiO_2的影响第72-73页
        3.4.8 超疏水/超亲油海绵的制备及应用第73-76页
    3.5 本章小结第76-78页
第四章 PS/GMA树莓状结构微球的制备及应用第78-94页
    4.1 前言第78-79页
    4.2 实验部分第79-82页
        4.2.1 实验原料第79页
        4.2.2 实验仪器第79-80页
        4.2.3 实验工艺及配方第80页
        4.2.4 实验步骤第80-81页
        4.2.5 超疏水涂层的制备第81页
        4.2.6 分析与测试方法第81-82页
    4.3 结果与讨论第82-93页
        4.3.1 功能单体添加量对聚合物微球形貌的影响第82-83页
        4.3.2 乙醇/水的质量比对聚合物微球形貌的影响第83-85页
        4.3.3 DVB含量对微球形貌的影响第85-86页
        4.3.4 引发剂对聚合物微球形貌的影响第86-88页
        4.3.5 固含量对聚合物微球形貌的影响第88-89页
        4.3.6 树莓形微球增长机理研究第89-91页
        4.3.7 基于树莓形结构微球的超疏水界面的构建第91-93页
    4.4 本章小结第93-94页
第五章 油水分离棉纤维的制备及应用第94-116页
    5.1 前言第94-95页
    5.2 实验部分第95-98页
        5.2.1 实验原料第95页
        5.2.2 实验仪器第95-96页
        5.2.3 实验步骤第96-97页
        5.2.4 分析与测试方法第97-98页
    5.3 结果与讨论第98-114页
        5.3.1 超疏水/超亲油棉纤维表面的形貌分析第98-99页
        5.3.2 红外分析第99-101页
        5.3.3 PVP分子量的影响第101-103页
        5.3.4 PVP含量的影响第103-105页
        5.3.5 氨水添加量的影响第105-107页
        5.3.6 反应温度的影响第107-109页
        5.3.7 醇水比的影响第109-111页
        5.3.8 超疏水/超亲油棉花的湿润性第111-112页
        5.3.9 油水分离测试第112-114页
        5.3.10 最大吸油量测试第114页
    5.4 本章小结第114-116页
第六章 耐磨超疏水涂层的构建第116-133页
    6.1 前言第116-117页
    6.2 实验部分第117-120页
        6.2.1 实验原料第117页
        6.2.2 实验仪器第117-118页
        6.2.3 实验步骤第118页
        6.2.4 分析与测试方法第118-120页
    6.3 结果与讨论第120-131页
        6.3.1 巯基丙酸酯结构表征第120-124页
        6.3.2 巯基丙酸酯储存稳定性第124-125页
        6.3.3 巯基丙酸酯固化特性第125-127页
        6.3.4 巯基丙酸酯用于超疏水涂层构建第127-131页
    6.4 本章小结第131-133页
结论与展望第133-136页
参考文献第136-147页
攻读博士学位期间取得的研究成果第147-149页
致谢第149-150页
附件第150页

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