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基于木质结构模板的超疏水表面的制备及性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第10-20页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 超疏水表面的形貌特征第11-12页
        1.2.1 表面修饰低表面能物质第11页
        1.2.2 超疏水表面的粗糙结构第11-12页
    1.3 超疏水表面的理论基础第12-14页
        1.3.1 Wenzel模型第12-13页
        1.3.2 Cassie模型第13页
        1.3.3 过渡模型第13-14页
    1.4 超疏水表面制备方法分类第14-17页
        1.4.1 模板印刷法第14-15页
        1.4.2 光刻技术微加工法第15页
        1.4.3 气相沉积法第15-16页
        1.4.4 溶胶凝胶法第16页
        1.4.5 机械加工法第16页
        1.4.6 相分离法第16-17页
        1.4.7 腐蚀法第17页
        1.4.8 其他方法第17页
        1.4.9 遗态方法第17页
    1.5 超疏水表面的应用前景及其展望第17-18页
        1.5.1 超疏水表面的应用前景第18页
        1.5.2 展望第18页
    1.6 选题依据及研究内容第18-20页
2 实验部分第20-22页
    2.1 制备方法第20页
    2.2 性能表征第20-21页
    2.3 实验所需药品及仪器第21-22页
        2.3.1 实验所需药品第21页
        2.3.2 实验所需主要仪器第21-22页
3 炭素材料的性能分析第22-27页
    3.1 引言第22页
    3.2 结果与讨论第22-26页
        3.2.1 晶体结构分析第22-23页
        3.2.2 表面形貌和成分分析第23-24页
        3.2.3 表面浸润性分析第24-26页
    3.3 本章小结第26-27页
4 ZnO/C超疏水表面的性能研究第27-34页
    4.1 引言第27页
    4.2 结果与讨论第27-34页
        4.2.1 晶体结构分析第27-28页
        4.2.2 表面形貌分析第28-29页
        4.2.3 表面成分及其分布分析第29-30页
        4.2.4 红外分析第30-31页
        4.2.5 疏水性能分析第31-33页
        4.2.6 以其他木质结构材料为模板制备ZnO/C超疏水表面第33页
        4.2.7 本章小结第33-34页
5 Cu/C超疏水表面的性能研究第34-42页
    5.1 引言第34页
    5.2 结果与讨论第34-42页
        5.2.1 晶体结构分析第35-36页
        5.2.2 表面形貌分析第36-37页
        5.2.3 表面成分分析第37-38页
        5.2.4 红外分析第38-39页
        5.2.5 疏水性能分析第39-40页
        5.2.6 以其他木质结构材料为模板制备Cu/C超疏水表面第40-41页
        5.2.7 本章小结第41-42页
6 硅基超疏水表面的制备及其性能研究第42-54页
    6.1 引言第42-43页
    6.2 实验部分第43-44页
        6.2.1 实验所需主要的原料和试剂第43页
        6.2.2 实验所需主要的仪器第43页
        6.2.3 试样的制备方法第43-44页
    6.3 结果与讨论第44-54页
        6.3.1 晶体结构分析第44-45页
        6.3.2 表面形貌及成分分析第45-49页
        6.3.3 红外分析第49-50页
        6.3.4 疏水性能分析第50-53页
        6.3.5 本章小结第53-54页
7 总结与展望第54-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-63页
附录第63页

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