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基于气溶胶辅助化学气相沉积技术制备耐磨EP/PDMS超疏水涂层及其防覆冰性能研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第9-29页
    1.1 课题研究背景与意义第9页
    1.2 输电线路玻璃绝缘子表面防覆冰方法第9-12页
        1.2.1 机械除冰法第10页
        1.2.2 防覆冰涂料法第10-12页
    1.3 超疏水涂层研究现状第12-23页
        1.3.1 固体表面润湿性理论第13-15页
        1.3.2 超疏水涂层制备研究现状第15-20页
        1.3.3 超疏水涂层制备存在的问题第20-23页
    1.4 超疏水涂层防覆冰应用研究第23-26页
        1.4.1 超疏水涂层防覆冰研究现状第23-25页
        1.4.2 超疏水涂层防覆冰存在的问题第25-26页
    1.5 本论文的主要研究内容第26-29页
2 耐磨EP/PDMS超疏水涂层的制备及其基本性能研究第29-55页
    2.1 引言第29页
    2.2 气溶胶辅助化学气相沉积原理及试验平台第29-34页
        2.2.1 气溶胶辅助化学气相沉积原理第29-31页
        2.2.2 气溶胶辅助化学气相沉积试验平台第31-34页
    2.3 恒定温度下EP/PDMS超疏水涂层的制备及其弹跳性能研究第34-42页
        2.3.1 EP/PDMS超疏水涂层制备流程第34-37页
        2.3.2 EP/PDMS涂层的表面微观形貌及化学组成分析第37-39页
        2.3.3 EP/PDMS涂层的弹跳性能表征及分析第39-40页
        2.3.4 恒定温度下EP/PDMS超疏水涂层耐磨性不足第40-42页
    2.4 动态温度下EP/PDMS超疏水涂层的制备及其耐磨性能研究第42-47页
        2.4.1 动态温度下耐磨EP/PDMS超疏水涂层的制备第42-45页
        2.4.2 EP/PDMS超疏水涂层的耐磨性能表征及分析第45-47页
    2.5 耐磨EP/PDMS超疏水涂层的介电和沿面闪络特性研究第47-52页
        2.5.1 介电特性分析第47-51页
        2.5.2 沿面闪络特性分析第51-52页
    2.6 小结第52-55页
3 耐磨EP/PDMS超疏水涂层的持久性验证及分析研究第55-73页
    3.1 引言第55页
    3.2 持久性验证试验平台及方法第55-58页
    3.3 耐磨EP/PDMS超疏水涂层的环境稳定性研究第58-63页
        3.3.1 耐冲击与粘附性能分析第58-60页
        3.3.2 耐紫外辐射性能分析第60-61页
        3.3.3 耐腐蚀性与自清洁性能分析第61-63页
    3.4 耐磨EP/PDMS超疏水涂层防覆冰持久性研究第63-71页
        3.4.1 抗结冰和结霜性能分析第63-67页
        3.4.2 超疏水性能的多周期结冰与结霜持久性验证研究第67-69页
        3.4.3 超疏水性能的长时间结冰与低温冷冻持久性验证研究第69-71页
    3.5 小结第71-73页
4 耐磨EP/PDMS超疏水涂层防雨凇覆冰及水汽冷凝试验研究第73-91页
    4.1 引言第73页
    4.2 耐磨EP/PDMS超疏水涂层的防雨凇覆冰研究第73-83页
        4.2.1 雨凇覆冰测试平台及方法第73-75页
        4.2.2 不同倾斜角度下的防雨凇覆冰性能分析第75-79页
        4.2.3 不同环境温度下防雨凇覆冰性能分析第79-82页
        4.2.4 耐磨EP/PDMS超疏水涂层的融冰特性第82-83页
    4.3 耐磨EP/PDMS超疏水涂层抑制微观水汽冷凝试验研究第83-89页
        4.3.1 试验装置与方法第83-84页
        4.3.2 耐磨EP/PDMS超疏水涂层抑制水汽冷凝的效果第84-88页
        4.3.3 耐磨EP/PDMS超疏水涂层抑制水汽冷凝的机理分析第88-89页
    4.4 小结第89-91页
5 结论与展望第91-95页
    5.1 结论第91-92页
    5.2 后续研究展望第92-95页
致谢第95-97页
参考文献第97-105页
附录第105-106页
    A.作者在攻读博士学位期间发表的论文第105-106页
    B.作者在攻读博士学位期间参与的科研课题第106页

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