摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 超疏水膜的概述 | 第11-12页 |
1.2 超疏水表面的基础理论 | 第12-16页 |
1.2.1 接触角Young's方程 | 第12-13页 |
1.2.2 Wenzel接触模型 | 第13页 |
1.2.3 Cassie-Baxter接触模型 | 第13-14页 |
1.2.4 滚动角理论 | 第14-16页 |
1.3 天然的超疏水生物材料 | 第16-18页 |
1.3.1 植物表面超疏水性 | 第16-17页 |
1.3.2 动物器官表面超疏水性 | 第17-18页 |
1.4 超疏水材料的制备技术 | 第18-24页 |
1.4.1 溶胶-凝胶法 | 第18-19页 |
1.4.2 刻蚀法 | 第19-20页 |
1.4.3 电泳沉积法 | 第20页 |
1.4.4 气相沉积法 | 第20-21页 |
1.4.5 层层自组装技术 | 第21页 |
1.4.6 纳米阵列法 | 第21-22页 |
1.4.7 喷涂法 | 第22页 |
1.4.8 静电纺丝法 | 第22-23页 |
1.4.9 聚电解质交替沉积法 | 第23-24页 |
1.5 超疏水材料的应用前景和发展方向 | 第24-27页 |
1.5.1 超疏水材料的应用前景 | 第24-26页 |
1.5.2 超疏水材料的发展方向 | 第26-27页 |
1.6 超疏水材料研究中所存在的问题 | 第27-28页 |
1.7 超疏水SiO_2膜的研究进展 | 第28页 |
1.8 本论文的研究内容 | 第28-29页 |
第2章 实验材料及实验方案 | 第29-38页 |
2.1 实验原料和实验设备 | 第29-30页 |
2.1.1 实验主要原料 | 第29页 |
2.1.2 实验主要仪器 | 第29-30页 |
2.2 实验原理 | 第30-33页 |
2.2.1 正硅酸乙酯制备溶胶-凝胶的反应机理 | 第30-31页 |
2.2.2 酸催化条件下TEOS水解反应机理 | 第31页 |
2.2.3 碱催化条件下TEOS水解反应机理 | 第31-32页 |
2.2.4 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)取代-OH的反应机理 | 第32-33页 |
2.2.5 三甲基氯硅烷(TMCS)取代-OH的反应机理 | 第33页 |
2.3 超疏水薄膜的制备 | 第33-38页 |
2.3.1 载玻片的清洗 | 第33页 |
2.3.2 制样方法 | 第33-34页 |
2.3.3 表征方法 | 第34-38页 |
第3章 SiO_2/聚甲基丙烯酸甲酯/有机硅树脂复合超疏水涂层的制备 | 第38-47页 |
3.1 实验方法 | 第39-41页 |
3.1.1 实验流程图 | 第39页 |
3.1.2 溶胶-凝胶的制备 | 第39-40页 |
3.1.3 样品的烘干与热处理 | 第40-41页 |
3.1.4 表征方法 | 第41页 |
3.2 结果与讨论 | 第41-46页 |
3.2.1 液滴在该涂层上的接触角表征 | 第41-42页 |
3.2.2 SiO_2/聚甲基丙烯酸甲酯/有机硅树脂膜的形貌观察 | 第42-44页 |
3.2.3 膜层的红外光谱(FT-IR)分析 | 第44-46页 |
3.3 小结 | 第46-47页 |
第4章 三甲基氯硅烷取代羟基制备超疏水涂层 | 第47-61页 |
4.1 实验方法 | 第48-51页 |
4.1.1 实验流程图 | 第48页 |
4.1.2 溶胶-凝胶的制备 | 第48-49页 |
4.1.3 膜层的制备 | 第49-50页 |
4.1.4 膜层的烘干与热处理 | 第50页 |
4.1.5 表征方法 | 第50-51页 |
4.2 结果与讨论 | 第51-59页 |
4.2.1 不同催化条件下所制得SiO_2膜层的SEM表征 | 第51-52页 |
4.2.2 不同催化条件下所制得SiO_2膜层的XRD表征 | 第52-53页 |
4.2.3 不同催化条件下所制得SiO_2膜层的粒度表征 | 第53页 |
4.2.4 以HCl为催化剂、经TMCS修饰后所制得SiO_2膜层形貌观察 | 第53-57页 |
4.2.5 以NH_3·H_2O为催化剂、经TMCS修饰后所制得SiO_2膜层的形貌观察 | 第57-59页 |
4.3 小结 | 第59-61页 |
结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-73页 |
致谢 | 第73页 |