摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
1.1 固体表面润湿性模型及理论基础 | 第11-15页 |
1.1.1 光滑固体表面润湿性 | 第12页 |
1.1.2 粗糙固体表面润湿性 | 第12-14页 |
1.1.3 固体表面滚动角 | 第14-15页 |
1.2 自然界超疏水表面黏附性 | 第15-16页 |
1.3 仿生超疏水材料的黏附性 | 第16-19页 |
1.3.1 形貌对超疏水表面黏附力的影响 | 第16-17页 |
1.3.2 化学成分对超疏水表面黏附力的影响 | 第17-18页 |
1.3.3 外场响应对超疏水表面黏附力的影响 | 第18-19页 |
1.4 仿生超疏水材料的应用 | 第19-23页 |
1.4.1 油水分离 | 第19-20页 |
1.4.2 流体减阻 | 第20-21页 |
1.4.3 自清洁 | 第21-22页 |
1.4.4 防结冰、防结霜 | 第22-23页 |
1.5 选题依据及研究内容 | 第23-25页 |
2 纳米SiO_2/环氧树脂复合涂层的制备及微滴滚动/黏附的研究 | 第25-43页 |
2.1 实验部分 | 第26-27页 |
2.1.1 实验原料与仪器 | 第26页 |
2.1.2 实验步骤 | 第26-27页 |
2.1.3 表征手段 | 第27页 |
2.2 结果与讨论 | 第27-41页 |
2.2.1 纳米SiO_2(RNS-E)的结构和表征 | 第27-28页 |
2.2.2 纳米SiO_2/环氧树脂复合表面润湿性与Si02添加量的关系 | 第28-29页 |
2.2.3 纳米SiO_2/环氧树脂复合薄膜的主要反应过程 | 第29-30页 |
2.2.4 纳米SiO_2/环氧树脂复合超疏水薄膜表面形貌及XPS分析 | 第30-31页 |
2.2.5 不同大小的微滴对复合超疏水表面上接触角及滚动/黏附的影响 | 第31-33页 |
2.2.6 环氧树脂复合薄膜的红外光谱图分析 | 第33-35页 |
2.2.7 环氧树脂复合超疏水表面的耐腐蚀性及表面浸湿性分析 | 第35-37页 |
2.2.8 纳米SiO_2/环氧树脂复合超疏水涂层多基底适用性 | 第37页 |
2.2.9 环氧树脂复合超疏水薄膜自清洁性及耐久性研究 | 第37-38页 |
2.2.10 纳米SiO_2/环氧树脂复合超疏水薄膜耐久性及水流冲击的研究 | 第38-39页 |
2.2.11 纳米SiO_2/环氧树脂复合涂层的热分析 | 第39-40页 |
2.2.12 纳米SiO_2/环氧树脂复合薄膜表面浸湿性分析 | 第40-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-43页 |
3 纳米SiO_2/聚氯乙烯复合薄膜的制备及微滴滚动/黏附的研究 | 第43-57页 |
3.1 实验部分 | 第44-46页 |
3.1.1 实验原料与仪器 | 第44页 |
3.1.2 实验部分 | 第44-46页 |
3.1.3 表征手段 | 第46页 |
3.2 结果与讨论 | 第46-56页 |
3.2.1 荷叶表面形貌分析及微滴大小对荷叶表面润湿性影响 | 第46-47页 |
3.2.2 疏水性纳米SiO_2(DNS-2)的表征 | 第47-48页 |
3.2.3 类荷叶结构的纳米SiO_2/PVC薄膜制备的基本原理图 | 第48-49页 |
3.2.4 负模板及类荷叶结构纳米SiO_2/PVC复合超疏水薄膜的形貌分析 | 第49-50页 |
3.2.5 不同大小的微滴对超疏水表面接触角及滚动/黏附的影响 | 第50-54页 |
3.2.6 元素分析及表面润湿性 | 第54-56页 |
3.3 本章小结 | 第56-57页 |
4 不同微纳米结构Co_3O_4薄膜的制备及微滴滚动/黏附的研究 | 第57-67页 |
4.1 实验部分 | 第58-59页 |
4.1.1 实验原料与仪器 | 第58页 |
4.1.2 实验步骤 | 第58-59页 |
4.1.3 表征手段 | 第59页 |
4.2 结果与讨论 | 第59-66页 |
4.2.1 晶体结构分析 | 第59页 |
4.2.2 晶体形成机理 | 第59-60页 |
4.2.3 表面形貌分析 | 第60-61页 |
4.2.4 不同形貌Co_3O_4薄膜主要的生长机理图 | 第61-62页 |
4.2.5 XPS分析 | 第62-63页 |
4.2.6 不同大小的微滴对超疏水表面上接触角及滚动/黏附的影响 | 第63-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
5 结论 | 第75-77页 |
硕士期间发表及完成论文 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |