摘要 | 第4-8页 |
abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-47页 |
1.1 自然界特殊浸润性仿生原型 | 第14-20页 |
1.1.1 超疏水自清洁荷叶效应 | 第14-15页 |
1.1.2 黏附性超疏水表面 | 第15-16页 |
1.1.3 各向异性超疏水表面 | 第16-17页 |
1.1.4 亲疏水结合的集水性能 | 第17页 |
1.1.5 气垫悬浮性能 | 第17-18页 |
1.1.6 水下浸没保持空气层的特殊能力 | 第18-20页 |
1.2 润湿理论 | 第20-24页 |
1.2.1 接触角、接触角滞后和滚动角 | 第20-21页 |
1.2.2 光滑表面——Young’s方程 | 第21页 |
1.2.3 粗糙表面——Wenzel模型 | 第21-22页 |
1.2.4 粗糙表面——Cassie-Baxter模型 | 第22页 |
1.2.5 Cassie和Wenzel模型之间的转化 | 第22-23页 |
1.2.6 表面润湿性的理论研究进展 | 第23-24页 |
1.3 超疏水表面的粗糙结构制备方法 | 第24-25页 |
1.3.1 刻蚀法 | 第24-25页 |
1.3.2 溶胶-凝胶法 | 第25页 |
1.3.3 沉积法 | 第25页 |
1.3.4 模板法 | 第25页 |
1.3.5 其他方法 | 第25页 |
1.4 纺织品疏水处理发展 | 第25-30页 |
1.4.1 纺织品拒水处理 | 第25-29页 |
1.4.2 纺织品超疏水处理研究 | 第29-30页 |
1.5 仿生水下空气层研究进展 | 第30-37页 |
1.5.1 人厌槐叶萍仿生进展 | 第30-34页 |
1.5.2 水下空气层理论研究进展 | 第34-37页 |
1.6 课题研究目的及主要内容 | 第37-39页 |
参考文献 | 第39-47页 |
第二章 人厌槐叶萍叶片表征和初步仿生 | 第47-65页 |
2.1 引言 | 第47页 |
2.2 实验部分 | 第47-50页 |
2.2.1 实验材料 | 第47页 |
2.2.2 实验化学品 | 第47-48页 |
2.2.3 实验设备仪器 | 第48页 |
2.2.4 实验方法 | 第48-49页 |
2.2.5 测试表征 | 第49-50页 |
2.3 结果与讨论 | 第50-62页 |
2.3.1 人厌槐叶萍叶片表征 | 第50-55页 |
2.3.2 疏水改性剂的选取 | 第55-56页 |
2.3.3 非织物高分子材料初步仿生 | 第56-59页 |
2.3.4 毛绒织物初步仿生 | 第59-62页 |
2.4 本章小结 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-65页 |
第三章 静电植绒仿生人厌槐叶萍叶片 | 第65-88页 |
3.1 引言 | 第65-66页 |
3.2 实验部分 | 第66-70页 |
3.2.1 实验材料 | 第66页 |
3.2.2 实验化学品 | 第66页 |
3.2.3 实验设备仪器 | 第66-67页 |
3.2.4 实验方法 | 第67-68页 |
3.2.5 测试表征 | 第68-70页 |
3.3 结果与讨论 | 第70-85页 |
3.3.1 水下空气层保持定量测定方法的可靠性 | 第70-72页 |
3.3.2 静电植绒样品的制备和润湿性表征 | 第72-77页 |
3.3.3 静电植绒样品空气层保持性能分析 | 第77-80页 |
3.3.4 静电植绒样品与植物样品空气保持性能对比 | 第80-84页 |
3.3.5 空气层动态减阻性能 | 第84-85页 |
3.4 本章小结 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-88页 |
第四章 多层植绒结构设计及亲水点施加 | 第88-110页 |
4.1 引言 | 第88页 |
4.2 实验部分 | 第88-90页 |
4.2.1 实验材料 | 第88-89页 |
4.2.2 实验化学品 | 第89页 |
4.2.3 实验设备仪器 | 第89-90页 |
4.2.4 实验方法 | 第90页 |
4.2.5 测试表征 | 第90页 |
4.3 结果与讨论 | 第90-107页 |
4.3.1 双层植绒 | 第90-99页 |
4.3.2 三层植绒 | 第99-100页 |
4.3.3 仿生人厌槐叶萍亲水点的制取 | 第100-107页 |
4.4 本章小结 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-110页 |
第五章 毛圈结构织物仿生人厌槐叶萍叶片 | 第110-126页 |
5.1 引言 | 第110-111页 |
5.2 实验部分 | 第111-115页 |
5.2.1 实验材料 | 第111页 |
5.2.2 实验化学品 | 第111-112页 |
5.2.3 实验设备仪器 | 第112页 |
5.2.4 实验方法 | 第112页 |
5.2.5 测试表征 | 第112-115页 |
5.3 结果与讨论 | 第115-124页 |
5.3.1 结构分析 | 第115-118页 |
5.3.2 润湿性和空气层保持性能 | 第118-122页 |
5.3.3 水下隔热性能 | 第122-124页 |
5.4 本章小结 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-126页 |
第六章 静电植绒样品在漏油回收的潜在利用 | 第126-141页 |
6.1 引言 | 第126-127页 |
6.2 实验部分 | 第127-130页 |
6.2.1 实验材料 | 第127页 |
6.2.2 实验药品 | 第127页 |
6.2.3 实验设备仪器 | 第127-128页 |
6.2.4 实验方法 | 第128页 |
6.2.5 测试表征 | 第128-130页 |
6.3 结果与讨论 | 第130-138页 |
6.3.1 油样性质 | 第130页 |
6.3.2 植绒样品油/水亲疏性 | 第130-133页 |
6.3.3 样品吸油速率和最大吸油量 | 第133-134页 |
6.3.4 吸附油回收和吸附剂重复吸油性能 | 第134-135页 |
6.3.5 漂浮性能 | 第135-136页 |
6.3.6 不同绒毛结构吸油量 | 第136页 |
6.3.7 静电植绒织物及其他绒毛类织物吸油试验 | 第136-137页 |
6.3.8 成本估算及应用前景 | 第137-138页 |
6.4 本章小结 | 第138-139页 |
参考文献 | 第139-141页 |
第七章 本文主要结论及创新点 | 第141-143页 |
工作展望 | 第143-144页 |
攻博期间发表的学术论文 | 第144-145页 |
致谢 | 第145页 |