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超分子组装策略实现肥皂船的长效运动

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第12-13页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 Marangoni效应第13-25页
        1.1.1 温度梯度产生的热马兰戈尼效应第15-16页
        1.1.2 浓度梯度产生的化学马兰戈尼效应第16-25页
    1.2 超分子化学第25-29页
        1.2.1 超分子自组装第26-28页
        1.2.2 超双亲性分子第28-29页
    1.3 本课题的研究思路第29-31页
第二章 基于超分子作用机理实现肥皂船的持续运动第31-53页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 实验部分第32-36页
        2.2.1 实验仪器第32页
        2.2.2 实验药品第32-33页
        2.2.3 超疏水环形器件的制备第33-35页
        2.2.4 超疏水材料表面的表征第35页
        2.2.5 环形器件转动速度的计算第35-36页
        2.2.6 溶液表面张力的测量第36页
    2.3 实验结果的分析与讨论第36-51页
        2.3.1 环形器件表面超疏水图层的表征第37-38页
        2.3.2 环形器件在去离子水中运动第38-40页
        2.3.3 环糊精对环形器件运动的影响第40-43页
        2.3.4 环糊精浓度对环形器件运动状态的影响第43-46页
        2.3.5 百里酚蓝粉末表征马兰戈尼环流第46-48页
        2.3.6 基于超分子竞争识别机理对环形器件运动状态的控制第48-49页
        2.3.7 能量转换方面的研宄第49-51页
    2.4 本章小结第51-53页
第三章 肥皂船基于Marangoni效应下pH响应性可控开-停-开运动第53-65页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 实验部分第54-58页
        3.2.1 实验仪器第54-55页
        3.2.2 实验药品第55页
        3.2.3 十二烷酸的存储第55-56页
        3.2.4 超疏水环形器件的制备第56-57页
        3.2.5 环形器件转动速度的计算第57-58页
        3.2.6 溶液表面张力的测量第58页
    3.3 实验结果分析与讨论第58-63页
        3.3.1 环形器件在水溶液中pH响应运动第58-60页
        3.3.2 环形器件在环糊精水溶液中持续转动第60-62页
        3.3.3 环形器件在环糊精水溶液中pH响应持续转动第62-63页
    3.4 本章小结第63-65页
第四章 结论与展望第65-67页
    4.1 结论第65页
    4.2 展望第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-73页
研究成果及发表的学术论文第73-75页
作者及导师简介第75-76页
附件第76-77页

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