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 |