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提高超疏水性生物质基材料稳定性和耐久性的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-21页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 超疏水表面的理论基础第11-14页
        1.2.1 接触角和Young's方程第11-12页
        1.2.2 非理想固体表面的接触角第12-13页
        1.2.3 接触角的滞后现象第13-14页
    1.3 超疏水性表面的制备方法第14-19页
        1.3.1 刻蚀法第14-15页
        1.3.2 溶胶-凝胶法第15-16页
        1.3.3 模板法第16-17页
        1.3.4 自组装法第17-18页
        1.3.5 气相沉积法第18页
        1.3.6 其它方法第18-19页
    1.4 超疏水表面制备技术中发展趋势、应用前景及存在的问题第19页
    1.5 本文的选题思想及研究内容第19-21页
2 以PVA/SiO_2/OTS为涂层制备超疏水性木材第21-33页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-24页
        2.2.1 实验原料及仪器第21-22页
        2.2.2 实验步骤第22-23页
        2.2.3 样品的性能测试及表征第23-24页
    2.3 结果与讨论第24-32页
        2.3.1 木质基表面PVA/SiO_2超疏水涂层的微观结构第24-25页
        2.3.2 木质基表面PVA/SiO_2超疏水涂层的湿润性第25-28页
        2.3.3 木质基超疏水涂层的稳定性第28-32页
    2.4 本章小结第32-33页
3 以SiO_2/OTS为涂层制备油水分离超疏水/超亲油棉花第33-46页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 实验部分第34-36页
        3.2.1 实验原料及仪器第34页
        3.2.2 实验步骤第34-35页
        3.2.3 样品的性能测试及表征第35页
        3.2.4 样品最大吸油量的测试第35-36页
        3.2.5 棉花样品的重复使用性及所吸油类的回收再使用第36页
    3.3 结果与讨论第36-45页
        3.3.1 超疏水/超亲油棉纤维表面的形貌分析第36-38页
        3.3.2 超疏水/超亲油棉花的湿润性第38-39页
        3.3.3 表面化学组分分析第39-40页
        3.3.4 各棉花样品最大吸油量的测量第40-41页
        3.3.5 棉花样品的重复使用性及所吸油类的回收再使用第41-42页
        3.3.6 油水分离实验第42-45页
    3.4 本章小节第45-46页
4 以Epoxy/SiO_2/OTS为涂层制备超疏水性生物质基材料第46-62页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验部分第46-52页
        4.2.1 实验原料及仪器第46-47页
        4.2.2 实验步骤第47-49页
        4.2.3 样品的性能测试及表征第49-52页
    4.3 结果与讨论第52-61页
        4.3.1 各生物质基表面的形貌分析第52-53页
        4.3.2 各生物质基湿润性分析第53-55页
        4.3.3 各超疏水生物质基表面的稳定性分析第55-61页
    4.4 本章小节第61-62页
结论第62-63页
参考文献第63-70页
攻读学位期间发表的学术论文第70-71页
致谢第71-72页

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