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 |