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水下超疏油性的壳聚糖-SiO2复合膜和含3,4-乙撑二氧噻吩共聚物薄膜的制备及其润湿性

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第12-42页
    1.1 引言第12页
    1.2 表面润湿性第12-19页
        1.2.1 接触角第12-13页
        1.2.2 前进接触角、后退接触角与滚动角第13-14页
        1.2.3 表面粗糙度对固体表面润湿性的影响第14-16页
        1.2.4 空气中的超疏水表面和超疏油表面第16-17页
        1.2.5 水下超疏油表面第17-19页
    1.3 水下超疏油表面的制备方法第19-25页
        1.3.1 模板法第19-21页
        1.3.2 电化学聚合法第21-23页
        1.3.3 胶体粒子自组装法第23-24页
        1.3.4 聚合物分子刷法第24-25页
    1.4 水下超疏油表面的应用第25-31页
        1.4.1 微流控技术第25-27页
        1.4.2 油水分离第27-29页
        1.4.3 抗生物粘附第29-30页
        1.4.4 智能设备第30-31页
    1.5 本论文的研究内容与意义第31-33页
    参考文献第33-42页
第二章 水下超疏油性壳聚糖-SiO2复合膜的制备与性能第42-70页
    2.1 引言第42页
    2.2 实验部分第42-47页
        2.2.1 主要材料和仪器第42-44页
        2.2.2 实验及表征方法第44-47页
    2.3 结果与讨论第47-65页
        2.3.1 固体在水中的润湿行为第47-49页
        2.3.2 几种常见固体在水中的接触角第49-50页
        2.3.3 不同戊二醛含量的壳聚糖膜的 ATR-IR 分析第50-51页
        2.3.4 不同戊二醛含量的壳聚糖膜的膜厚及可见光谱分析第51-52页
        2.3.5 浸泡时间对不同戊二醛含量的壳聚糖膜的水下疏油性的影响第52-53页
        2.3.6 亲水性 SiO_2和壳聚糖配比对 SiCS 复合膜疏油性的影响第53-55页
        2.3.7 浸泡时间对 SiCS 复合膜水下疏油性的影响第55-58页
        2.3.8 壳聚糖分子量对壳聚糖膜和 SiCS 复合膜的水下疏油性的影响第58-62页
        2.3.9 pH 值对不同 SiCS 复合膜水下疏油性的影响第62-63页
        2.3.10 水下疏油复合膜在水下油滴微反应器中的应用第63-64页
        2.3.11 水下超疏油复合膜的细胞黏附实验第64-65页
    2.4 本章小结第65-67页
    参考文献第67-70页
第三章 含 3,4-乙撑二氧噻吩聚合物薄膜的电化学聚合及其润湿性调控第70-87页
    3.1 引言第70页
    3.2 实验部分第70-74页
        3.2.1 主要材料及仪器第70-71页
        3.2.2 样品的制备第71-73页
        3.2.3 表征方法第73-74页
    3.3 结果与讨论第74-85页
        3.3.1 PEDOT 和三种聚 3-烷基噻吩薄膜的表面润湿性第74-76页
        3.3.2 XPS 分析第76-78页
        3.3.3 不同摩尔比的 EDOT 和 3-烷基噻吩共聚物薄膜的润湿性第78-81页
        3.3.4 聚合电压对 EDOT-3HT 共聚物表面的润湿性的影响第81-83页
        3.3.5 PEDOT 在不同掺杂状态下的颜色及可见光谱和润湿性第83-85页
    3.4 本章小结第85-86页
    参考文献第86-87页
第四章 全文总结第87-88页
致谢第88-89页
附录 1:不同 pH 值缓冲溶液的配制第89-90页
附录 2:攻读硕士学位期间发表或待发表的论文第90-91页
附件第91页

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