摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 电润湿的基本概念 | 第11-15页 |
1.2.1 润湿基本现象 | 第11-12页 |
1.2.2 液态金属润湿性表征方法 | 第12-13页 |
1.2.3 电润湿基本原理 | 第13-15页 |
1.3 国内外研究现状 | 第15-20页 |
1.3.1 电润湿研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 液态金属电毛细行为的研究现状 | 第16-19页 |
1.3.3 电场作用下液态金属在溶液中与气相中电润湿机制异同点 | 第19-20页 |
1.4 本文主要研究的内容 | 第20-21页 |
第2章 实验材料、设备和方法 | 第21-26页 |
2.1 实验材料及测试仪器 | 第21-22页 |
2.1.1 实验所用材料 | 第21-22页 |
2.1.2 分析测试仪器 | 第22页 |
2.2 实验设备及实验方案 | 第22-26页 |
2.2.1 实验设备 | 第22-23页 |
2.2.2 电润湿实验方案 | 第23-24页 |
2.2.3 实验工艺的制定 | 第24页 |
2.2.4 液态金属表面张力测定实验方案 | 第24-26页 |
第3章 液态Ga-In合金在NaOH水溶液中的电毛细行为 | 第26-40页 |
3.1 Ga-In合金液滴在空气中的形貌分析 | 第26-27页 |
3.2 Ga-In合金液滴电化学反应过程 | 第27-29页 |
3.2.1 Ga-In合金液滴氧化过程动态分析 | 第27-28页 |
3.2.2 Ga-In合金液滴还原过程动态分析 | 第28-29页 |
3.3 Ga-In合金液滴置于两电极间动态过程分析 | 第29-33页 |
3.3.1 Ga-In合金液滴发生明显的铺展过程时与电压的关系 | 第29-31页 |
3.3.2 Ga-In合金液滴在电场力的作用下浓度与速度关系 | 第31-32页 |
3.3.3 Ga-In合金液滴在电场力的作用下质量与速度关系 | 第32-33页 |
3.4 外界因素对Ga-In合金液滴表面张力的影响 | 第33-39页 |
3.4.1 不同的电极配置对Ga-In合金液滴表面张力的影响作用 | 第33-36页 |
3.4.2 不同的环境介质对Ga-In合金液滴表面张力的影响作用 | 第36-37页 |
3.4.3 电场作用下Ga-In合金液滴实际应用例子分析 | 第37-39页 |
3.5 本章小节 | 第39-40页 |
第4章 液态Wood合金在NaOH水溶液中的电毛细行为 | 第40-54页 |
4.1 Wood合金液滴在空气中的形貌分析 | 第40页 |
4.2 Wood合金液滴电化学反应过程 | 第40-43页 |
4.2.1 Wood合金液滴氧化过程动态分析 | 第40-42页 |
4.2.2 Wood合金液滴还原过程动态分析 | 第42-43页 |
4.3 Wood合金液滴置于两电极间动态过程分析 | 第43-47页 |
4.3.1 Wood合金液滴发生明显的断裂现象与电压的关系 | 第43-44页 |
4.3.2 Wood合金液滴在电场力的作用下质量与速度关系 | 第44-45页 |
4.3.3 Wood合金液滴在溶液中所受作用力与尺寸效应的关系 | 第45-47页 |
4.4 外界因素对Wood液滴表面张力的影响 | 第47-52页 |
4.4.1 电毛细作用对Wood液滴表面张力的影响作用 | 第47-49页 |
4.4.2 不同的外场电压对Wood合金液滴表面张力的影响作用 | 第49-50页 |
4.4.3 氧化膜对Wood合金液滴表面张力的影响作用 | 第50-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
结论与展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第61页 |