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聚酰亚胺薄膜的疏水改性及其性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第9-24页
    1.1 固体表面浸润性概念及理论第9-13页
        1.1.1 疏水表面概述第9页
        1.1.2 Young’s方程模型第9-10页
        1.1.3 Wenzel模型第10-12页
        1.1.4 Cassie-Baxter模型第12页
        1.1.5 Wenzel-Cassie润湿模型第12-13页
    1.2 自然界中的疏水表面第13-15页
    1.3 疏水表面常用的制备方法第15-19页
        1.3.1 无机物掺杂法第16-17页
        1.3.2 刻蚀法第17-18页
        1.3.3 表面氟化法第18-19页
    1.4 疏水表面的性质以及应用第19-20页
        1.4.1 疏水材料表面性质第19-20页
        1.4.2 疏水材料的应用第20页
    1.5 课题研究的背景第20-22页
    1.6 研究方案第22-24页
2 无机物掺杂聚酰亚胺的性能研究第24-39页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验部分第24-30页
        2.2.1 实验试剂及材料第24-25页
        2.2.2 实验仪器第25页
        2.2.3 实验过程第25-28页
        2.2.4 聚酰亚胺薄膜样品的表征手段第28-30页
    2.3 结果与讨论第30-38页
        2.3.1 基底对薄膜表面粗糙度的影响分析第30-31页
        2.3.2 PI薄膜和POSS/PI复合薄膜结构分析第31-33页
        2.3.3 PI和POSS/PI复合薄膜表面形貌特征分析第33-36页
        2.3.4 PI薄膜和POSS/PI复合薄膜的力学性能分析第36-37页
        2.3.5 接触角测试分析第37-38页
    2.4 本章小结第38-39页
3 等离子体改性增加薄膜疏水性研究第39-52页
    3.1 前言第39-40页
    3.2 实验部分第40-44页
        3.2.1 实验试剂及材料第40-41页
        3.2.2 实验仪器第41页
        3.2.3 实验过程第41-43页
        3.2.4 性能测试及表征第43-44页
    3.3 结果与讨论第44-50页
        3.3.1 薄膜厚度分析第44页
        3.3.2 薄膜的化学结构分析第44-46页
        3.3.3 薄膜的表面粗糙度和表面形貌分析第46-48页
        3.3.4 接触角测试分析第48-49页
        3.3.5 力学性能测试分析第49-50页
    3.4 本章小结第50-52页
4 改性含氟聚酰亚胺薄膜的疏水性研究第52-61页
    4.1 前言第52页
    4.2 实验部分第52-56页
        4.2.1 实验试剂及材料第52-53页
        4.2.2 实验仪器第53-54页
        4.2.3 实验过程第54-56页
        4.2.4 性能测试及表征第56页
    4.3 结果与讨论第56-60页
        4.3.1 等离子处理时间对表面粗糙度影响的分析第56-57页
        4.3.2 薄膜的表面粗糙度和表面形貌分析第57-59页
        4.3.3 接触角测试分析第59-60页
    4.4 本章小结第60-61页
总结第61-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-70页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果第70页

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