首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

锌基润湿性及形貌可控的电沉积薄膜

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 超疏水表面研究背景第11页
    1.2 超疏水表面的理论基础第11-15页
        1.2.1 接触角的定义第11-12页
        1.2.2 Young氏方程第12-13页
        1.2.3 Wenzel模型第13-14页
        1.2.4 Cassie-Baxter模型第14页
        1.2.5 Wenzel与Cassie的过渡态第14页
        1.2.6 接触角滞后和滚动角理论第14-15页
    1.3 超疏水表面的制备方法第15-22页
        1.3.1 刻蚀法第15-17页
        1.3.2 模板法第17-18页
        1.3.3 电化学法第18-19页
        1.3.4 化学气相沉积法第19-20页
        1.3.5 溶胶-凝胶法第20-21页
        1.3.6 层层自组装第21-22页
        1.3.7 静电纺丝法第22页
    1.4 新型超疏水材料第22-24页
        1.4.1 超双疏表面第22-23页
        1.4.2 具有光学性能的超疏水表面第23页
        1.4.3 高机械强度的表面第23页
        1.4.4 可逆性超疏水表面第23-24页
    1.5 选题依据与研究内容第24-26页
        1.5.1 选题依据第24-25页
        1.5.2 主要研究内容第25-26页
第2章 实验仪器、试剂、表征及制备方法第26-31页
    2.1 实验试剂与仪器第26-27页
    2.2 锌基超疏水表面的制备第27页
        2.2.1 预处理锌基底第27页
        2.2.2 制备锌基超疏水表面第27页
    2.3 锌基超疏水表面的润湿性与表征第27-29页
        2.3.1 接触角(CA)和滚动角(SA)的测量第27-28页
        2.3.2 锌基超疏水表面微观结构(SEM)分析第28页
        2.3.3 锌基超疏水表面X射线衍射物相(XRD)分析第28页
        2.3.4 锌基超疏水表面X射线光电子能谱(XPS)分析第28页
        2.3.5 锌基超疏水表面红外图谱(IR)分析第28页
        2.3.6 锌基超疏水表面浸润性的稳定性试验第28页
        2.3.7 锌基超疏水表面电化学性能测试第28-29页
        2.3.8 锌基超疏水表面的防冻性能研究第29页
        2.3.9 锌基超疏水表面可逆润湿性转换的研究第29页
    2.4 锌基底超疏水表面制备的单因素实验第29-31页
        2.4.1 盐酸刻蚀时间第29页
        2.4.2 电解质溶液种类第29页
        2.4.3 电解质溶液浓度第29-30页
        2.4.4 电化学沉积时间第30页
        2.4.5 退火温度第30页
        2.4.6 退火时间第30-31页
第3章 锌基超疏水表面的结构、性能和表征第31-55页
    3.1 锌基超疏水表面的润湿性和表征分析第31-38页
        3.1.1 静态接触角(CA)和滚动角(SA)的测量第31-32页
        3.1.2 超疏水表面的形貌(SEM)分析第32-34页
        3.1.3 超疏水表面的EDX分析第34页
        3.1.4 超疏水表面的X射线衍射物相(XRD)分析第34-35页
        3.1.5 超疏水表面的X射线光电子能谱(XPS)分析第35-37页
        3.1.6 超疏水表面的红外图谱(IR)分析第37-38页
    3.2 锌基超疏水表面润湿行为的影响因素第38-45页
        3.2.1 盐酸刻蚀时间对超疏水表面润湿行为的影响第39-40页
        3.2.2 电解质溶液种类第40页
        3.2.3 电解质溶液浓度第40-41页
        3.2.4 电化学沉积时间第41-43页
        3.2.5 退火温度第43页
        3.2.6 退火时间第43-45页
    3.3 锌基底超疏水表面的反应机理和超疏水原理分析第45-46页
        3.3.1 锌基底超疏水表面的反应机理分析第45页
        3.3.2 锌基底超疏水表面的超疏水原理分析第45-46页
    3.4 锌基超疏水表面的稳定性研究第46页
    3.5 锌基超疏水表面的抗腐蚀能力研究第46-49页
    3.6 锌基超疏水表面的防冻性能研究第49页
    3.7 可逆润湿性转换的研究第49-53页
    3.8 本章小结第53-55页
结论及展望第55-57页
    结论第55-56页
    展望第56-57页
参考文献第57-62页
附录第62-63页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第63-64页
致谢第64页

论文共64页,点击 下载论文
上一篇:三维碳材料/MOFs传感界面的构建及其在环境检测中的应用
下一篇:基于CFD-PBM耦合的微孔曝气氧化沟流态模拟及优化研究