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超疏水纳米涂层强化构建机理及其防露和抗霜特性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 结露和结霜现象第13-14页
    1.2 结露和结霜对换热器的影响第14-16页
        1.2.1 结露对空调冷凝传热的影响第14-15页
        1.2.2 结霜对热泵传热的影响第15-16页
    1.3 超疏水表面主要特性及其应用领域第16-21页
        1.3.1 表面润湿性原理与分类第16-18页
        1.3.2 超疏水表面应用研究第18-21页
    1.4 超疏水涂层技术研究现状第21-25页
        1.4.1 低表面能材料的表面粗糙化第21页
        1.4.2 粗糙表面的低表面能修饰第21-22页
        1.4.3 超疏水纳米涂层第22-23页
        1.4.4 涂层强化构建技术第23-25页
    1.5 超疏水表面结露和结霜特性研究现状第25-27页
        1.5.1 防结露与冷凝传热第25-26页
        1.5.2 抗结霜/冰第26-27页
    1.6 研究意义及研究内容第27-31页
        1.6.1 研究意义第27-28页
        1.6.2 研究内容第28-31页
第二章 工艺路线与研究方法第31-45页
    2.1 工艺路线第31-32页
    2.2 试验材料与仪器第32-34页
        2.2.1 试验材料第32-33页
        2.2.2 试验仪器第33-34页
    2.3 超疏水表面的制备技术第34-36页
        2.3.1 Al_2O_3纳米阵列超疏水表面第34页
        2.3.2 SiO_2纳米超疏水涂层第34-35页
        2.3.3 CNT/SiO_2多级纳米超疏水涂层第35-36页
    2.4 超疏水涂层强化技术第36-38页
        2.4.1 有机-无机杂化技术第36-37页
        2.4.2 底面复合技术第37-38页
    2.5 超疏水换热器的规模化制备第38-40页
        2.5.1 湿化学氧化法第38-39页
        2.5.2 浸渍提拉法第39-40页
        2.5.3 喷涂法第40页
    2.6 表征与测试第40-45页
        2.6.1 润湿性测试第40-41页
        2.6.2 冷凝测试系统第41-42页
        2.6.3 冻融测试第42页
        2.6.4 热稳定性测试第42页
        2.6.5 耐磨损测试第42页
        2.6.6 耐化学浸泡性和耐候性测试第42-45页
第三章 超疏水纳米涂层强化构建技术及其稳定性机制研究第45-71页
    3.1 引言第45页
    3.2 有机-无机杂化技术及其稳定性第45-50页
        3.2.1 表面特征与润湿性第45-47页
        3.2.2 表面机械稳定性第47-48页
        3.2.3 热稳定性与耐酸碱性第48-49页
        3.2.4 耐老化性及其防污自洁特性第49-50页
    3.3 底面复合技术及其稳定性第50-57页
        3.3.1 单一树脂对超疏水涂层的表面增强作用第50-51页
        3.3.2 复合树脂对超疏水涂层的表面增强作用第51-53页
        3.3.3 超疏水复合涂层的热稳定性与化学稳定性第53-55页
        3.3.4 超疏水复合涂层的户外综合稳定性第55-57页
    3.4 可转移柔性超疏水薄膜的制备技术及其稳定性第57-63页
        3.4.1 可转移柔性超疏水薄膜的制备技术及其表面特性第57-59页
        3.4.2 可转移柔性超疏水薄膜的拉伸强度第59-61页
        3.4.3 可转移柔性超疏水薄膜的抗冲击特性第61-62页
        3.4.4 可转移柔性超疏水薄膜的耐磨损与自清洁特性第62-63页
    3.5 超疏水纳米涂层的稳定性增强机制第63-68页
        3.5.1 有机-无机杂化技术第63-64页
        3.5.2 底面复合技术第64-65页
        3.5.3 拉伸状态下的超疏水机制第65-68页
    3.6 本章小结第68-71页
第四章 超疏水纳米涂层防结露特性研究第71-93页
    4.1 引言第71页
    4.2 AL_2O_3纳米阵列表面的制备及其防结露特性第71-76页
        4.2.1 表面特征与润湿性第72-73页
        4.2.2 冷凝露滴自驱弹跳行为第73-75页
        4.2.3 冷凝露滴的分布统计第75-76页
    4.3 SIO_2纳米超疏水涂层的制备及其防结露特性第76-83页
        4.3.1 表面特征与润湿性第76-79页
        4.3.2 冷凝露滴自驱弹跳行为第79-81页
        4.3.3 冷凝露滴非弹跳合并行为第81-82页
        4.3.4 冷凝露滴的分布统计第82-83页
    4.4 CNT/SIO_2多级纳米超疏水涂层的制备及其防结露特性第83-87页
        4.4.1 表面特征与润湿性第84-86页
        4.4.2 冷凝露滴自驱弹跳行为及其分布统计第86-87页
    4.5 超疏水表面冷凝露滴自驱弹跳机制第87-91页
        4.5.1 超疏水表面Cassie态热力学稳定性第87-88页
        4.5.2 超疏水表面露滴的合并自驱弹跳模型第88-91页
    4.6 本章小结第91-93页
第五章 超疏水纳米涂层抗结霜特性研究第93-109页
    5.1 引言第93-94页
    5.2 AL_2O_3纳米阵列表面的抗结霜特性第94-97页
        5.2.1 Al_2O_3纳米阵列表面的结霜特性第94-96页
        5.2.2 Al_2O_3纳米阵列表面的融霜特性第96-97页
    5.3 SIO_2纳米多孔超疏水涂层的抗结霜特征第97-103页
        5.3.1 SiO_2纳米多孔超疏水涂层的结霜特性第98-100页
        5.3.2 SiO_2纳米多孔超疏水涂层的融霜特性第100-103页
    5.4 超疏水表面抗结霜及融霜自驱弹跳模型第103-107页
        5.4.1 结霜初期的形核势垒与形核密度第103-104页
        5.4.2 露滴的生长、冻结与霜层的叠加第104-106页
        5.4.3 融霜自驱弹跳模型第106-107页
    5.5 本章小结第107-109页
第六章 超疏水换热器的制备技术及其系统特性研究第109-129页
    6.1 引言第109页
    6.2 超疏水翅管式换热器的规模化构建技术研究第109-118页
        6.2.1 湿化学氧化法构建超疏水翅管式换热器第109-112页
        6.2.2 浸渍提拉法构建超疏水翅管式换热器第112-114页
        6.2.3 两步喷涂法构建超疏水翅管式换热器第114-118页
    6.3 超疏水翅管式换热器的系统传热特性第118-125页
        6.3.1 超疏水翅管式换热器供冷传热特性第118-123页
        6.3.2 超疏水翅管式换热器抗霜传热特性第123-125页
    6.4 超疏水辐射板式换热器的规模化构建及其传热特性第125-127页
    6.5 本章小结第127-129页
第七章 研究总结与展望第129-133页
    7.1 本文主要工作及结论第129-131页
    7.2 论文的主要创新点第131-132页
    7.3 研究展望第132-133页
致谢第133-135页
参考文献第135-145页
攻读博士学位期间发表的论文和其他成果第145-146页

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