首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--机械学(机械设计基础理论)论文--机械摩擦、磨损与润滑论文

硅基超疏水微界面材料润湿特性和摩擦学性能研究

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-16页
第1章 绪论第16-34页
   ·研究背景第16-17页
   ·固体表面润湿性能研究现状第17-22页
     ·接触角定义第17-18页
     ·粗糙固体表面润湿模型第18-20页
     ·接触角滞后第20-22页
   ·超疏水表面研究动态第22-29页
     ·自然界的超疏水现象第22-24页
     ·人工制备超疏水表面第24-27页
     ·超疏水性能影响因素第27-29页
   ·微观粗糙表面摩擦学性能研究第29-31页
     ·微观摩擦学性能研究第29-30页
     ·宏观摩擦学性能研究第30-31页
   ·超疏水表面可能的应用领域第31-32页
   ·本文主要研究内容第32-33页
   ·研究内容结构框图第33-34页
第2章 微观粗糙结构表面润湿状态转变性能研究第34-68页
   ·本章引言第34-35页
   ·液滴润湿状态转变现象第35-36页
   ·润湿系统表面自由能和接触角滞后能第36-37页
   ·粗糙结构几何形貌及分布第37-42页
     ·微柱阵列粗糙结构第37-38页
     ·倒置圆台粗糙结构第38-40页
     ·球形微孔粗糙结构第40-41页
     ·粗糙结构特征参数第41-42页
   ·润湿状态转变过程及润湿系统能量变化规律第42-66页
     ·微柱阵列粗糙表面第42-44页
     ·倒置圆台阵列粗糙表面第44-47页
     ·球形微孔粗糙结构第47-49页
     ·计算结果与讨论第49-66页
   ·本章小结第66-68页
第3章 微表面间弯月面力和黏着力计算第68-100页
   ·本章引言第68-69页
   ·模型分析第69-72页
     ·平面-平面接触模型第69-70页
     ·球面-平面接触模型第70-71页
     ·球面-球面接触模型第71-72页
   ·微表面分离时弯月面形状分析第72-75页
   ·弯月面力计算第75-86页
     ·固体表面分离距离和初始高度对弯月面力的影响第76-84页
     ·接触角对弯月面力的影响第84-86页
   ·黏着力计算第86-91页
     ·固体表面分离距离和初始高度对黏着力的影响第88-90页
     ·接触角对黏着力的影响第90-91页
     ·分离时间对黏着力的影响第91页
   ·固体表面分离时弯月面断裂高度分析第91-98页
     ·初始弯月面半径对断裂高度的影响第91-93页
     ·固体表面初始分离距离对断裂高度的影响第93-95页
     ·固体表面形貌对断裂高度的影响第95-97页
     ·接触角对断裂高度的影响第97-98页
   ·本章小结第98-100页
第4章 硅基超疏水表面制备及润湿性能研究第100-126页
   ·本章引言第100-101页
   ·微观粗糙结构设计和制备第101-106页
   ·低表面能自组装分子膜制备第106-112页
     ·实验样品第106页
     ·Si片清洗及羟基化处理第106-107页
     ·OTS自组装分子膜制备过程及其形成原理第107-111页
     ·微观柱状粗糙表面修饰OTS自组装分子膜层第111-112页
   ·润湿性能研究第112-124页
     ·微/纳米复合粗糙模型的建立第113-115页
     ·OTS分子膜和微柱结构对润湿性能的影响规律第115-120页
     ·润湿状态转变规律第120-124页
   ·本章小结第124-126页
第5章 超疏水表面摩擦学性能研究第126-134页
   ·本章引言第126页
   ·微观摩擦学性能研究第126-129页
     ·黏着力测量与分析第127-128页
     ·摩擦力测量与分析第128-129页
   ·宏观摩擦学性能研究第129-132页
     ·OTS自组装分子膜对摩擦系数的影响第130-131页
     ·OTS分子膜与微柱阵列对摩擦系数的协同影响第131-132页
   ·本章小结第132-134页
第6章 结论与展望第134-138页
   ·主要内容与结论第134-135页
   ·论文的主要贡献与创新点第135-136页
   ·未来工作的展望第136-138页
参考文献第138-148页
作者简历第148-154页
学位论文数据集第154页

论文共154页,点击 下载论文
上一篇:基于脉冲耦合神经网络的视觉推断模型理论与应用研究
下一篇:跨座式单轨交通应急轨道梁选型及受力性能研究