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铜基和铝基超疏水表面的制备及摩擦学性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第8-11页
1 绪论第11-29页
    1.1 超疏水表面的基本理论及模型第12-15页
        1.1.1 光滑表面——Young’s 方程第12-13页
        1.1.2 粗糙表面——Wenzel 模型与 Cassie-Baxter 模型第13-14页
        1.1.3 接触角滞后及滚动角第14-15页
    1.2 超疏水表面的粗糙结构第15-20页
        1.2.1 不同尺度的粗糙结构第15-20页
    1.3 双尺度结构超疏水表面的特殊性能第20-23页
        1.3.1 摩擦学性能第21-22页
        1.3.2 防腐蚀及超疏水稳定性第22-23页
    1.4 论文的选题依据及研究内容第23-25页
        1.4.1 选题依据第23-24页
        1.4.2 研究内容第24-25页
    参考文献第25-29页
2 Ag-Cu_2O/STA 铜基超疏水表面的制备及其摩擦学性能和耐腐蚀性能第29-41页
    2.1 实验部分第30-31页
        2.1.1 实验原料第30页
        2.1.2 实验步骤第30页
        2.1.3 表面分析表征第30-31页
    2.2 结果与讨论第31-38页
        2.2.1 表面形貌分析第31页
        2.2.2 晶体结构分析第31-32页
        2.2.4 晶体形成机理第32页
        2.2.5 表面成分分析第32-34页
        2.2.6 表面浸润性分析第34-35页
        2.2.7 摩擦学性能测试第35-37页
        2.2.8 耐酸碱性能的测试第37-38页
    2.3 结论第38-39页
    参考文献第39-41页
3 刻蚀 Cu-Ag/STA 超疏水表面的制备及其摩擦学性能和耐腐蚀性能第41-51页
    3.1 实验部分第41-43页
        3.1.1 实验原料第41-42页
        3.1.2 实验步骤第42页
        3.1.3 表面分析表征第42-43页
    3.2 结果与讨论第43-48页
        3.2.1 表面形貌分析第43页
        3.2.2 表面浸润性分析第43-44页
        3.2.3 表面成分分析第44-45页
        3.2.4 形成机理讨论第45-46页
        3.2.5 摩擦学性能测试第46-47页
        3.2.6 耐腐蚀性能测试第47-48页
    3.3 结论第48-49页
    参考文献第49-51页
4 具有良好减摩行为的铝基稳定超疏水表面制备及其表征第51-63页
    4.1 实验部分第52-53页
        4.1.1 实验原料第52页
        4.1.2 实验步骤第52页
        4.1.3 表面分析表征第52-53页
    4.2 结果与讨论第53-60页
        4.2.1 表面形貌分析第53-54页
        4.2.2 表面浸润性分析第54-56页
        4.2.3 表面成分分析第56-58页
        4.2.4 摩擦学性能测试第58-59页
        4.2.5 自清洁性能测试第59页
        4.2.6 超疏水稳定性的测试第59-60页
    4.3 结论第60-61页
    参考文献第61-63页
5 结论第63-65页
硕士期间科研成果第65-67页
致谢第67-68页

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