中文摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 超疏水表面的理论基础 | 第12-15页 |
1.1.1 超疏水表面现象 | 第12页 |
1.1.2 液滴接触角与界面润湿性分类 | 第12-13页 |
1.1.3 固体表面润湿性的理论模型 | 第13-15页 |
1.2 超疏水表面的各种功能性应用 | 第15-17页 |
1.2.1 自清洁功能 | 第15页 |
1.2.2 金属防腐 | 第15页 |
1.2.3 流体减阻 | 第15-16页 |
1.2.4 抗结冰 | 第16页 |
1.2.5 透明和减反射超疏水涂层 | 第16页 |
1.2.6 油水分离 | 第16-17页 |
1.3 超疏水金属表面的制备方法 | 第17-19页 |
1.3.1 化学腐蚀法 | 第17页 |
1.3.2 模板法 | 第17页 |
1.3.3 化学气相沉积法 | 第17-18页 |
1.3.4 溶胶凝胶法 | 第18页 |
1.3.5 溶液浸泡法 | 第18页 |
1.3.6 置换法 | 第18页 |
1.3.7 电化学沉积法 | 第18-19页 |
1.3.8 其它方法 | 第19页 |
1.4 本组相关工作的研究进展 | 第19-20页 |
1.5 本文的构思及工作 | 第20-21页 |
第二章 方波电势脉冲法制备Cu_2S/CuS超疏水表面 | 第21-28页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验部分 | 第21-22页 |
2.2.1 试剂和材料 | 第21页 |
2.2.2 超疏水硫化铜表面的制备 | 第21-22页 |
2.2.3 超疏水硫化铜表面的表征 | 第22页 |
2.3 结果与讨论 | 第22-27页 |
2.3.1 铜电极在NaOH溶液中的电化学行为 | 第22-23页 |
2.3.2 硫化铜薄膜的表面形貌 | 第23页 |
2.3.3 硫化铜薄膜的物相分析 | 第23-24页 |
2.3.4 硫化物薄膜的表面化学组成分析 | 第24-25页 |
2.3.5 制备条件对硫化物薄膜的润湿性影响 | 第25-27页 |
2.4 小结 | 第27-28页 |
第三章 方波电势脉冲法在铜基底上快速制备Cu_2O/Cu_2S超疏水表面 | 第28-36页 |
3.1 前言 | 第28页 |
3.2 实验部分 | 第28-29页 |
3.2.1 试剂和材料 | 第28-29页 |
3.2.2 Cu_2O/Cu_2S薄膜的制备 | 第29页 |
3.2.3 Cu_2O/Cu_2S薄膜的表征 | 第29页 |
3.3 结果与讨论 | 第29-35页 |
3.3.1 铜电极在Na_2S_2O_3溶液中的电化学行为 | 第29-30页 |
3.3.2 拉曼光谱 | 第30-31页 |
3.3.3 Cu_2O/Cu_2S薄膜的表面形貌 | 第31-32页 |
3.3.4 Cu_2O/Cu_2S薄膜的物相和表面组成 | 第32-33页 |
3.3.5 Cu_2O/Cu_2S薄膜的润湿性能 | 第33-35页 |
3.4 小结 | 第35-36页 |
第四章 一步法快速电化学制备Cu_2Se超疏水表面 | 第36-43页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 实验部分 | 第36-37页 |
4.2.1 试剂和材料 | 第36页 |
4.2.2 Cu/Cu_2Se薄膜的制备 | 第36-37页 |
4.2.3 性能测试和结构表征 | 第37页 |
4.3 结果与讨论 | 第37-41页 |
4.3.1 铜电极在Na_2SO_4和Na_2SeSO_3的混合溶液中的电化学行为 | 第37-38页 |
4.3.2 Cu/Cu_2Se薄膜的表面形貌 | 第38页 |
4.3.3 Cu/Cu_2Se薄膜的物相 | 第38-39页 |
4.3.4 Cu/Cu_2Se薄膜的表面化学组成 | 第39-40页 |
4.3.5 Cu/Cu_2Se薄膜的润湿性能 | 第40-41页 |
4.4 小结 | 第41-43页 |
结语 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-51页 |
攻读学位期间发表的文章 | 第51-52页 |
致谢 | 第52页 |