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 |