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液滴润湿行为与表面微纳结构关系的模拟研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-11页
符号说明第18-20页
第一章 绪论第20-36页
    1.1 引言第20-23页
    1.2 研究现状第23-30页
        1.2.1 什么是超疏水第23-26页
            1.2.1.1 接触角第23-25页
            1.2.1.2 滑移角第25-26页
        1.2.2 为何研究超疏水第26-28页
        1.2.3 如何实现超疏水第28-30页
        1.2.4 超疏水的扩展第30页
    1.3 格子玻尔兹曼方法第30-34页
        1.3.1 SC模型第32-34页
    1.4 研究内容第34-36页
第二章 非均匀表面的局部结构决定微液滴的接触角第36-48页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 结果与讨论第37-45页
        2.2.1 Cassie模型对微液滴的适用性验证第37-39页
        2.2.2 微液滴接触角展现出广泛的分布第39页
        2.2.3 接触线锚定决定亚稳态接触角第39-41页
        2.2.4 讨论第41-45页
    2.3 结论第45-48页
第三章 Cassie态微液滴蒸发过程中接触线移动的集群行为第48-56页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 结果与讨论第49-53页
        3.2.1 接触线的粘附-滑移过程第49-50页
        3.2.2 液滴在蒸发过程中的移动第50-51页
        3.2.3 接触线去锚定的集群行为第51-53页
    3.3 结论第53-56页
第四章 冷凝液滴自发Wenzel-Cassie态转变第56-66页
    4.1 引言第56-58页
    4.2 结果分析第58-62页
        4.2.1 自发去润湿转变发生原因的能量分析第58-59页
        4.2.2 格子玻尔兹曼模拟自发去润湿转变现象第59-62页
    4.3 讨论第62-64页
        4.3.1 形状效应第62-63页
        4.3.2 对润滑剂填充的易滑移表面的理解第63-64页
    4.4 结论第64-66页
第五章 液滴撞击不同的被修饰固体表面第66-82页
    5.1 引言第66-67页
    5.2 液滴撞击再入凹角结构第67-78页
        5.2.1 液滴撞击不同再入凹角构型后Cassie态的稳定性第67-70页
        5.2.2 液滴撞击的运动过程:刺穿和排空第70-72页
        5.2.3 再入凹角结构保持液滴稳定Cassie态的原因第72-77页
        5.2.4 设计新的再入凹角结构第77-78页
    5.3 液滴撞击具有润湿梯度表面第78-80页
    5.4 结论第80-82页
第六章 液滴在被修饰固体表面的一维二维润湿第82-92页
    6.1 引言第82-83页
    6.2 结果与讨论第83-90页
        6.2.1 粗糙度引起的不同润湿状态第83-85页
        6.2.2 润湿转变维度第85-86页
        6.2.3 引起不同润湿维度的原因第86-89页
        6.2.4 讨论第89-90页
    6.3 结论第90-92页
第七章 结论与展望第92-96页
    7.1 结论第92-94页
    7.2 展望第94-96页
参考文献第96-116页
附录一 英文名词缩写表第116-118页
附录二 Cassie及Wenzel方程推导第118-120页
致谢第120-122页
研究成果及发表的学术论文第122-124页
作者与导师简介第124-128页
附件第128-129页

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