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微弧放电对材料表面润湿性的改性

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-27页
    1.1 润湿性材料的需要和应用第10-13页
        1.1.1 润湿性概论第10-11页
        1.1.2 润湿性的需求和应用第11-13页
    1.2 润湿机理及制备技术第13-20页
        1.2.1 润湿性机理第13-16页
        1.2.2 润湿性材料的制备机理第16-17页
        1.2.3 润湿材料制备技术第17-20页
    1.3 微弧氧化对润湿性的改性第20-22页
        1.3.1 微弧氧化技术第20-21页
        1.3.2 微弧氧化原理第21-22页
        1.3.3 微弧氧化在润湿性改性方面的研究现状第22页
    1.4 钛金属及其氧化物第22-24页
        1.4.1 TiO_2在润湿性方面的应用第23页
        1.4.2 TiO_2在光催化方面的应用第23-24页
    1.5 本课题研究目的和内容第24-27页
        1.5.1 微弧氧化作为材料改性的方法第24-26页
        1.5.2 Ti电极作为改性的材料第26页
        1.5.3 实验技术路线第26-27页
第2章 实验部分第27-33页
    2.1 实验方法第27-32页
        2.1.1 实验步骤第27-28页
        2.1.2 接触角的测量方法第28-30页
        2.1.3 材料的表征第30页
        2.1.4 材料的应用第30-32页
    2.2 实验试剂第32页
    2.3 实验仪器第32-33页
第3章 微弧放电条件对润湿性的影响第33-40页
    3.1 电源类型的影响第33-34页
        3.1.1 实验条件第33页
        3.1.2 实验结果与讨论第33-34页
    3.2 单极脉冲电参数的影响第34-37页
        3.2.1 脉冲电压的影响第34-35页
        3.2.2 脉冲频率的影响第35-36页
        3.2.3 脉冲占空比的影响第36-37页
    3.3 电极材料的影响第37-38页
        3.3.1 实验条件第37页
        3.3.2 直流下不同材料的影响第37-38页
    3.4 小结第38-40页
第4章 金属元素掺杂对润湿性的影响第40-48页
    4.1 掺杂银的影响第40-43页
        4.1.1 银含量的影响第40-41页
        4.1.2 放电条件的影响第41-43页
        4.1.3 掺杂方式的影响第43页
    4.2 掺杂钨的影响第43-47页
        4.2.1 单极脉冲微弧放电的影响第44-46页
        4.2.2 双极脉冲微弧放电的影响第46-47页
    4.3 小结第47-48页
第5章 材料表征结果及分析第48-54页
    5.1 SEM第48-52页
        5.1.1 脉冲微弧氧化薄膜的SEM图第48-50页
        5.1.2 直流微弧氧化薄膜的SEM图第50-51页
        5.1.3 孔径与接触角的关系第51-52页
    5.2 物相表征第52-53页
    5.3 小结第53-54页
第6章 润湿性的应用评价第54-58页
    6.1 润湿性对光催化的影响第54-56页
    6.2 负载Ag的TiO_2氧化膜的抑菌作用第56-57页
    6.3 小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-63页
攻读学位期间公开发表论文第63-64页
致谢第64-65页
作者简介第65页

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