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几种仿生超润湿性材料的制备及性能研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第18-28页
    1.1 超润湿性材料的简述第18-23页
        1.1.1 自然界中的超润湿性表面第18-19页
        1.1.2 超润湿性表面的分类和应用第19-21页
        1.1.3 超润湿性材料的基本原理第21-23页
            1.1.3.1 空气中超疏水第21-22页
            1.1.3.2 空气中超疏油第22-23页
    1.2 超润湿性材料的研究现状第23-26页
        1.2.1 超疏水材料第23-24页
        1.2.2 超疏油材料第24-26页
    1.3 选题依据和主要内容第26-28页
        1.3.1 选题依据第26-27页
        1.3.2 主要内容第27-28页
第2章 实验部分第28-32页
    2.1 实验耗材及仪器设备第28-29页
        2.1.1 实验材料和化学试剂第28-29页
        2.1.2 实验设备和表征仪器第29页
    2.2 实验样品的表征和分析手段第29-32页
        2.2.1 扫描电子显微镜第29-30页
        2.2.2 X射线能谱第30页
        2.2.3 透射电子显微镜第30页
        2.2.4 X射线衍射第30页
        2.2.5 X射线光电子能谱第30-31页
        2.2.6 傅里叶转换红外光谱第31页
        2.2.7 热重分析第31页
        2.2.8 动态光散射第31-32页
第3章 多孔PVDF膜分离纳米乳液的性能研究第32-48页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验部分第33-35页
        3.2.1 多孔PVDF薄膜的制备第33-34页
        3.2.2 水包油型纳米乳液的制备第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-45页
        3.3.1 所得最佳样品的表征分析第35-37页
            3.3.1.1 形貌结构的表征第35-36页
            3.3.1.2 化学成分的分析第36页
            3.3.1.3 润湿性的表征第36-37页
        3.3.2 多孔PVDF薄膜的形成和调控机制第37-41页
            3.3.2.1 多孔薄膜的形成机理第37-38页
            3.3.2.2 成孔剂的量对形貌的影响第38-39页
            3.3.2.3 成孔剂的量对润湿性的影响第39页
            3.3.2.4 成孔剂的量对透明度的影响第39-40页
            3.3.2.5 成孔剂的量对机械强度的影响第40页
            3.3.2.6 成孔剂的量对油透过率的影响第40-41页
        3.3.3 材料的油/水分离性能测试第41-45页
            3.3.3.1 抗水污性能测试第41-42页
            3.3.3.2 两相的油/水混合物分离测试第42页
            3.3.3.3 纳米乳液分离测试第42-45页
    3.4 本章小结第45-48页
第4章 多级花状FOTS-TiO_2颗粒的超双疏性能研究第48-68页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 实验部分第49-51页
        4.2.1 多级花状结构的超双疏FOTS-TiO_2颗粒的制备第49-50页
        4.2.2 超双疏FOTS-TiO_2涂层的制备第50页
        4.2.3 涂层的强度测试第50页
        4.2.4 涂层的抗结冰测试第50-51页
        4.2.5 制备磁性的Fe3O4&FOTS-TiO_2液体弹珠和复合颗粒第51页
    4.3 结果与讨论第51-66页
        4.3.1 粉末样品的表征分析第51-54页
            4.3.1.1 形貌结构的表征第51-52页
            4.3.1.2 XRD分析第52-53页
            4.3.1.3 XPS和FTIR分析第53页
            4.3.1.4 TG分析第53-54页
        4.3.2 粉末样品的超双疏性能及其机理第54-56页
            4.3.2.1 FOTS-TiO_2粉末的超双疏性能第54-55页
            4.3.2.2 FOTS-TiO_2粉末的超双疏机理第55-56页
        4.3.3 超双疏涂层在各种基底上的润湿性和形貌结构第56-61页
            4.3.3.1 硬质基底第56-59页
            4.3.3.2 软质基底第59-61页
        4.3.4 超双疏涂层的稳定性测试第61-63页
            4.3.4.1 耐磨损稳定性测试第61页
            4.3.4.2 耐挤压稳定性测试第61-62页
            4.3.4.3 抗拉伸稳定性测试第62-63页
        4.3.5 超双疏粉末或涂层的多功能性第63-66页
            4.3.5.1 涂层的自清洁和抗污性第63-64页
            4.3.5.2 涂层的抗结冰性第64-65页
            4.3.5.3 制备磁性的液体弹珠和复合颗粒第65-66页
    4.4 本章小结第66-68页
第5章 超疏水沙子的耐热和水储运性能研究第68-84页
    5.1 前言第68-69页
    5.2 实验部分第69-71页
        5.2.1 超疏水沙子的制备第69-71页
            5.2.1.1 PFDS-sand@SiO_2超疏水沙子第69页
            5.2.1.2 ODT-sand@Ag超疏水沙子第69-70页
            5.2.1.3 ODT-sand@Ag@Cu超疏水沙子第70-71页
        5.2.2 超疏水沙子的性能测试第71页
            5.2.2.1 耐热性能测试第71页
            5.2.2.2 水流减阻性能测试第71页
    5.3 结果与讨论第71-82页
        5.3.1 材料的表征分析第71-75页
            5.3.1.1 形貌结构的表征第71-73页
            5.3.1.2 化学成分的分析第73-75页
        5.3.2 材料的性能测试第75-82页
            5.3.2.1 润湿性能测试第75-77页
            5.3.2.2 蓄水能力测试第77-78页
            5.3.2.3 耐热性能测试第78-80页
            5.3.2.4 输水减阻性能测试第80-82页
    5.4 本章小结第82-84页
结论第84-86页
参考文献第86-100页
附录:本人硕士期间发表的论文和申请的专利第100-101页
致谢第101页

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