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基于氢气泡模板法制备超浸润材料及其性能研究

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基于氢气泡模板法制备超浸润材料及其性能研究
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-13页
第1章 绪论第13-32页
  1.1 课题背景及研究目的和意义第13-14页
  1.2 固体表面浸润性的基本理论第14-19页
    1.2.1 表面浸润性的表征第14-16页
    1.2.2 表面浸润性模型第16-17页
    1.2.3 水/油/固体界面的润湿性第17页
    1.2.4 自然界中超浸润现象第17-19页
  1.3 超浸润表面的制备方法第19-29页
    1.3.1 超疏水表面的制备方法第19-23页
    1.3.2 仿壁虎脚干粘附表面的制备方法第23-25页
    1.3.3 水下超疏油可控粘附表面的制备方法第25-27页
    1.3.4 水下超疏油油水分离材料的制备方法第27-29页
  1.4 氢气泡模板法第29-30页
  1.5 本论文的主要研究内容第30-32页
第2章 超浸润材料的制备与研究方法第32-39页
  2.1 实验材料和仪器第32-33页
    2.1.1 实验药品第32-33页
    2.1.2 实验仪器第33页
  2.2 超浸润薄膜的制备方法第33-37页
    2.2.1 Ni/NiO薄膜的制备第33-34页
    2.2.2 超疏水PDMS微阵列的制备第34-35页
    2.2.3 不同末端结构PDMS微阵列的制备第35-36页
    2.2.4 分等级多孔油水分离网膜的制备第36-37页
  2.3 超浸润材料的表征第37-39页
    2.3.1 X射线衍射表征第37页
    2.3.2 扫描电子显微镜表征第37页
    2.3.3 接触角测试第37-38页
    2.3.4 超浸润材料表面的粘附力测试第38页
    2.3.5 原子力显微镜测试第38页
    2.3.6 激光扫描共聚焦显微镜测试第38-39页
第3章 可控粘附水下超疏油Ni/NiO表面的制备和应用研究第39-60页
  3.1 引言第39页
  3.2 氢气泡模板法制备多孔镍薄膜第39-44页
    3.2.1 醋酸对多孔镍薄膜表面形貌的影响第42-43页
    3.2.2 添加剂OP对多孔镍薄膜表面形貌的影响第43-44页
  3.3 水下超疏油可控粘附Ni/NiO薄膜的制备及表征第44-58页
    3.3.1 热处理过程对Ni/NiO薄膜的影响研究第45-51页
    3.3.2 Ni/NiO薄膜的浸润性表征第51-53页
    3.3.3 Ni/NiO薄膜可控粘附的机理分析第53-56页
    3.3.4 Ni/NiO可控粘附薄膜的应用第56-58页
  3.4 本章小结第58-60页
第4章 可控粘附超疏水PDMS表面的制备及其应用研究第60-87页
  4.1 引言第60页
  4.2 不同末端结构PDMS材料的制备及表征第60-73页
    4.2.1 多孔模板的可控制备及形貌第60-67页
    4.2.2 不同末端结构PDMS表面的可控制备及性能第67-73页
  4.3 超疏水可控粘附PDMS表面的制备及性能第73-85页
    4.3.1 Ni/NiO模板的形貌分析第73-75页
    4.3.2 PDMS微阵列的形貌及浸润性第75-78页
    4.3.3 超疏水可控粘附PDMS表面浸润性分析第78-80页
    4.3.4 超疏水PDMS表面可控粘附的机理及其应用第80-85页
  4.4 本章小结第85-87页
第5章 分等级微纳米Cu网膜的制备及在油水分离中的应用研究第87-110页
  5.1 引言第87页
  5.2 分等级微纳米铜网膜的制备及表征第87-93页
    5.2.1 分等级微纳米铜网膜的形貌和成分分析第87-91页
    5.2.2 分等级微纳米铜网膜的浸润性分析第91-93页
  5.3 分等级微纳米铜网膜的应用第93-106页
    5.3.1 分等级微纳米铜网膜的油水分离效率第94-97页
    5.3.2 分等级微纳米铜网膜的侵入压力第97页
    5.3.3 分等级微纳米铜网膜的机械性能第97-98页
    5.3.4 分等级微纳米铜网膜的循环性能第98-99页
    5.3.5 分等级微纳米铜网膜的耐腐蚀性能第99-106页
  5.4 分等级微纳米铜网膜油水分离的机理研究第106-109页
  5.5 本章小结第109-110页
结论第110-112页
参考文献第112-124页
攻读博士期间发表的学术论文第124-127页
致谢第127-128页
个人简历第128页

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