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超疏水生物水面超大承载机制及其仿生研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-37页
   ·研究背景与意义第10-12页
   ·疏水表面理论基础第12-16页
     ·接触角定义第12-13页
     ·Wenzel方程第13-14页
     ·Cassie方程第14-16页
   ·典型超疏水生物表面第16-20页
     ·典型的超疏水植物表面第16-18页
     ·典型的超疏水动物表面第18-20页
   ·仿生超疏水表面制备第20-29页
     ·模版印刷法第21页
     ·化学加工法第21-26页
     ·层层组装法与自组织技术第26-27页
     ·静电纺丝技术第27页
     ·等离子刻蚀与激光刻蚀法第27-28页
     ·溶胶-凝胶法第28-29页
   ·超疏水漂浮体水面超大承载力研究现状第29-35页
     ·国外研究现状第31-32页
     ·国内研究现状第32-35页
   ·存在的问题第35-36页
   ·论文研究内容第36-37页
第二章 基于表面张力的漂浮体水面承载机制第37-52页
   ·表面张力第37-38页
   ·毛细力与YOUNG-LAPLACE方程第38-41页
   ·表面润湿性对表面张力的影响第41-42页
   ·超疏水漂浮体的承载力第42-43页
   ·水气界面曲线方程第43-45页
   ·承载力与排水量第45-46页
   ·与水涡深度相关的因素分析第46-48页
   ·与水涡宽度相关的因素分析第48-49页
   ·横截面形状对承载力的影响第49-51页
   ·本章小结第51-52页
第三章 典型超疏水动物水面超大承载机制第52-73页
   ·典型动物体表润湿性试验第52-58页
     ·动物试验样本第52页
     ·样本参数第52-53页
     ·样本体表接触角测量第53-54页
     ·样本体表电镜观察及其超疏水机理分析第54-58页
   ·微力测量装置的研制第58-62页
     ·总体设计第58-59页
     ·承载力测量元件第59页
     ·进给运动控制系统第59-62页
   ·承载力测量试验第62-66页
     ·活体样本最大承载力测量试验第62-64页
     ·离体腿部最大承载力测量试验第64-66页
   ·承载力模型构建与分析第66-72页
     ·腿部承载力模型构建第66-67页
     ·刺破水面的临界条件第67-68页
     ·柔性腿承载力模型构建第68-69页
     ·承载力模型计算值与测量值对比分析第69-71页
     ·活体动物承载力分析第71-72页
   ·本章小结第72-73页
第四章 植物叶表润湿性对水面承载力的影响第73-88页
   ·典型植物叶表润湿性试验第73-76页
     ·疏水植物叶试验样本第73页
     ·样本表面接触角测量第73-74页
     ·样本表面电镜扫描及其疏水机理分析第74-76页
   ·典型疏水植物叶承载力测量试验第76-78页
     ·试验模型的制作第76-77页
     ·承载力测量第77-78页
   ·承载力模型构建第78-80页
   ·承载力模型计算值与测量值对比分析第80-81页
   ·接触角对承载力的作用分析第81-83页
     ·接触角对水涡深度的影响第82页
     ·接触角对浮力的影响第82-83页
     ·接触角对表面张力的影响第83页
   ·尺寸对承载力的影响第83-87页
     ·尺寸对浮力的影响第84-85页
     ·尺寸对表面张力的影响第85页
     ·浮力与表面张力对承载力贡献度分析第85-87页
   ·本章小结第87-88页
第五章 仿生漂浮模型设计及其承载力试验第88-98页
   ·超疏水材料的选择与制备第88-89页
     ·超疏水铜表面的制备第88页
     ·超疏水铜丝压水涡试验第88-89页
   ·仿生漂浮模型设计第89-93页
     ·仿生漂浮模型Ⅰ设计第89-92页
     ·仿生漂浮模型Ⅱ设计第92-93页
   ·承载力试验第93-97页
     ·模型Ⅰ承载力测量试验第93-94页
     ·模型Ⅰ试验分析第94-95页
     ·模型Ⅱ承载力测量试验第95-96页
     ·模型Ⅱ试验分析第96-97页
   ·本章小结第97-98页
第六章 结论与展望第98-100页
   ·结论第98-99页
   ·创新点第99页
   ·展望第99-100页
致谢第100-101页
参考文献第101-107页
博士研究生期间发表的学术论文与参与科研项目第107页

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