学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
符号说明 | 第17-18页 |
第一章 绪论 | 第18-34页 |
1.1 智能材料的概况 | 第18-20页 |
1.2 材料的智能化设计及构筑 | 第20-25页 |
1.2.1 物理响应性刺激的智能表面或材料 | 第21-22页 |
1.2.2 化学响应性智能表面或材料 | 第22-25页 |
1.3 智能表面或材料的应用 | 第25-31页 |
1.3.1 智能表面或材料的宏观运动 | 第25-27页 |
1.3.2 智能材料在药物控释及纳米分离器方面的应用 | 第27-31页 |
1.4 功能协同智能系统 | 第31-34页 |
1.4.1 功能协同系统的研究为有源纳米结构到系统级纳米系统提供了一个过渡平台 | 第31-32页 |
1.4.2 功能协同的研究意义 | 第32-34页 |
第二章 本课题研究的主要内容及意义 | 第34-35页 |
2.1 本课题研究的主要内容 | 第34页 |
2.2 本课题研究的意义 | 第34-35页 |
第三章 刺激响应性功能协同器件的智能传输 | 第35-54页 |
3.1 引言 | 第35-38页 |
3.1.1 功能协同智能器件的分子的传输 | 第35-36页 |
3.1.2 功能协同智能器件的运动 | 第36-38页 |
3.2 实验药品及实验仪器 | 第38-40页 |
3.2.1 实验药品 | 第38-39页 |
3.2.2 实验仪器 | 第39-40页 |
3.3 实验过程 | 第40-44页 |
3.3.1 无缝泡沫镍盒子的折叠过程 | 第40-41页 |
3.3.2 立方体器件表面沉积金纳米粗糙结构 | 第41页 |
3.3.3 温度响应性智能器件的制备 | 第41-42页 |
3.3.4 智能器件的下潜上浮过程的实现 | 第42-43页 |
3.3.5 实验中智能器件表征方法 | 第43-44页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第44-53页 |
3.5 本章总结 | 第53-54页 |
第四章 磁场驱动油水分离功能集成系统的研究与制备 | 第54-68页 |
4.1 引言 | 第54-57页 |
4.2 实验药品及实验仪器 | 第57-58页 |
4.2.1 实验药品 | 第57页 |
4.2.2 实验仪器 | 第57-58页 |
4.3 实验过程 | 第58-60页 |
4.3.1 油水分离功能集成系统的制备 | 第58-59页 |
4.3.2 实验过程中的表征分析 | 第59-60页 |
4.4 实验结果与讨论 | 第60-67页 |
4.4.1 功能集成系统的表面形貌 | 第60页 |
4.4.2 超疏水表面功能集成体系表面的宏观接触角测试 | 第60-61页 |
4.4.3 在磁驱动下集成体系的水下油污的定向清除 | 第61-62页 |
4.4.4 集成体系对油水混合溶液的高效油水分离 | 第62-63页 |
4.4.5 在磁场驱动下集成设备对表层油污及封闭体系中原油的定向清除 | 第63-64页 |
4.4.6 不同种类重油的分离效率 | 第64-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 pH响应性质的油-水-油三相连续分离的智能器件的研究与制备 | 第68-85页 |
5.1 引言 | 第68-72页 |
5.2 实验药品及实验仪器 | 第72-74页 |
5.2.1 实验药品 | 第72-73页 |
5.2.2 实验仪器 | 第73-74页 |
5.3 实验过程 | 第74-76页 |
5.3.1 pH响应性油水分离智能器件的制备过程 | 第74-75页 |
5.3.2 实验中的主要表征手段 | 第75-76页 |
5.4 实验结果与讨论 | 第76-83页 |
5.4.1 样品表面的元素分析及智能表面的pH响应的特性 | 第76-78页 |
5.4.2 智能器件表面的元素分析 | 第78-79页 |
5.4.3 智能表面在空气中和水下的接触角的变化 | 第79-81页 |
5.4.4 两相中的油分离 | 第81-82页 |
5.4.5 油-水-油三相连续分离过程 | 第82-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-85页 |
第六章 总结与展望 | 第85-87页 |
6.1 结论 | 第85-86页 |
6.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第94-96页 |
作者及导师简介 | 第96-97页 |
附件 | 第97-98页 |