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金属超疏水表面的制备及防腐蚀性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-38页
    1.1 超疏水表面现象第14-17页
    1.2 超疏水表面的定义第17-19页
    1.3 表面润湿性的理论基础第19-26页
        1.3.1 杨方程第19-20页
        1.3.2 Wenzel方程第20-21页
        1.3.3 Cassie方程第21-22页
        1.3.4 超疏水表面的影响因素第22-24页
        1.3.5 Wenzel模型和Cassie模型的转换第24-26页
    1.4 超疏水表面的应用第26-28页
        1.4.1 自清洁第26-27页
        1.4.2 防覆冰第27页
        1.4.3 抗腐蚀第27-28页
        1.4.4 流体减阻第28页
        1.4.5 其它应用第28页
    1.5 金属超疏水表面的制备技术第28-34页
        1.5.1 化学刻蚀法第28-29页
        1.5.2 电化学沉积法第29-30页
        1.5.3 阳极氧化法第30-31页
        1.5.4 溶胶凝胶法第31-32页
        1.5.5 水热法第32-33页
        1.5.6 喷涂法第33-34页
        1.5.7 其他方法第34页
    1.6 选题依据和研究内容第34-38页
        1.6.1 选题依据第34-36页
        1.6.2 研究内容第36-38页
第二章 表面微结构对超疏水性能的影响第38-57页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 接触角滞后和表面自由能方程的建立第39-43页
        2.2.1 接触角滞后第39-41页
        2.2.2 表面自由能第41-42页
        2.2.3 接触角滞后理论计算结果与文献实验结果的对比第42-43页
    2.3 一级微结构对润湿性能的影响第43-48页
        2.3.1 复合状态下表面微结构与润湿性能之间的关系第44页
        2.3.2 非复合状态下表面微结构与润湿性能之间的关系第44-45页
        2.3.3 表面微结构对润湿性能的影响第45-48页
    2.4 双层微结构对润湿性能的影响第48-53页
        2.4.1 复合状态下表面微结构与润湿性能之间的关系第49-50页
        2.4.2 非复合状态下表面微结构与润湿性能之间的关系第50页
        2.4.3 表面微结构对润湿性能的影响第50-53页
    2.5 临界粗糙度因子求解第53-55页
    2.6 本章小结第55-57页
第三章 化学沉积制备超疏水镁合金表面第57-71页
    3.1 引言第57-58页
    3.2 实验部分第58-60页
        3.2.1 实验材料和仪器第58-59页
        3.2.2 实验过程第59-60页
        3.2.3 检测与表征第60页
    3.3 结果与讨论第60-70页
        3.3.1 前处理对表面形貌的影响第60-61页
        3.3.2 微观形貌分析第61-64页
        3.3.3 润湿性分析第64-66页
        3.3.4 超疏水表面的化学组成第66-69页
        3.3.5 超疏水表面的耐腐蚀性分析第69页
        3.3.6 超疏水表面的防腐机理第69-70页
    3.4 本章小结第70-71页
第四章 低温制备黏度可调超疏水铜表面第71-83页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 实验部分第72-74页
        4.2.1 实验材料和仪器第72页
        4.2.2 实验过程第72-73页
        4.2.3 检测与表征第73-74页
    4.3 结果与讨论第74-82页
        4.3.1 表面形貌分析第74-75页
        4.3.2 超疏水表面的化学组成第75-79页
        4.3.3 表面润湿性与黏附性分析第79-80页
        4.3.4 黏附机理第80-81页
        4.3.5 超疏水表面的耐腐蚀性分析第81-82页
    4.4 本章小结第82-83页
第五章 车削加工制备铜/铝超疏水表面第83-98页
    5.1 引言第83页
    5.2 实验部分第83-85页
        5.2.1 实验材料和仪器第83-84页
        5.2.2 实验过程第84页
        5.2.3 检测与表征第84-85页
    5.3 结果与讨论第85-95页
        5.3.1 金属铜表面的微观形貌第85-87页
        5.3.2 金属铜表面的润湿性分析第87-88页
        5.3.3 金属铜超疏水表面的化学组成第88-89页
        5.3.4 金属铜超疏水表面的耐腐蚀性分析第89-91页
        5.3.5 铝合金表面的微观形貌第91-93页
        5.3.6 铝合金表面的润湿性分析第93页
        5.3.7 铝合金超疏水表面的FT-IR光谱分析第93-94页
        5.3.8 铝合金超疏水表面的耐腐蚀性分析第94-95页
    5.4 微观形貌形成机理第95-96页
    5.5 本章小结第96-98页
第六章 铣削加工制备超疏水铜/铝表面第98-113页
    6.1 引言第98-99页
    6.2 实验部分第99-100页
        6.2.1 实验材料和仪器第99页
        6.2.2 实验过程第99-100页
        6.2.3 检测与表征第100页
    6.3 结果与讨论第100-110页
        6.3.1 金属铜表面的微观形貌第100-102页
        6.3.2 金属铜表面的润湿性分析第102-104页
        6.3.3 金属铜超疏水表面的FT-IR光谱分析第104页
        6.3.4 金属铜超疏水表面的耐腐蚀性分析第104-105页
        6.3.5 铝合金超疏水表面的微观形貌第105-107页
        6.3.6 铝合金超疏水表面的润湿性分析第107-108页
        6.3.7 铝合金超疏水表面的FT-IR光谱分析第108-109页
        6.3.8 超疏水表面的耐腐蚀性分析第109-110页
    6.4 微观形貌形成机理第110-112页
    6.5 本章小结第112-113页
结论与展望第113-117页
    1. 结论第113-115页
    2. 论文创新点第115页
    3. 展望第115-117页
参考文献第117-133页
攻读博士学位期间取得的研究成果第133-134页
致谢第134-135页
附件第135页

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