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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--基于表面微纳结构设计的超疏水木材制备与作用机制
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基于表面微纳结构设计的超疏水木材制备与作用机制
 
     论文目录
 
摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
1 绪论第15-35页
    1.1 引言第15页
    1.2 超疏水现象和理论第15-21页
        1.2.1 自然界的超疏水现象第15-17页
        1.2.2 超疏水表面的理论基础第17-21页
            1.2.2.1 静态接触角及Young's方程第17-18页
            1.2.2.2 Wenzel与Cassie-Baxter接触角模型理论第18-20页
            1.2.2.3 接触角滞后与滚动角第20-21页
    1.3 超疏水木材的研究进展第21-31页
        1.3.1 仿生构建超疏水木材的意义第21页
        1.3.2 超疏水木材主要制备方法及研究进展第21-29页
            1.3.2.1 溶胶凝胶法第21-22页
            1.3.2.2 水热法第22-23页
            1.3.2.3 湿化学法第23-24页
            1.3.2.4 化学气相沉积法第24页
            1.3.2.5 表面涂覆法第24-26页
            1.3.2.6 层层自组装第26-27页
            1.3.2.7 等离子体技术第27页
            1.3.2.8 表面接枝共聚第27-28页
            1.3.2.9 其他第28-29页
        1.3.3 超疏水木材的功能性应用第29-31页
            1.3.3.1 自清洁性第29页
            1.3.3.2 耐老化性第29页
            1.3.3.3 防冰抗冻性能第29-30页
            1.3.3.4 耐腐抑菌性能第30页
            1.3.3.5 阻燃第30页
            1.3.3.6 其他第30-31页
    1.4 超疏水木材存在问题第31页
    1.5 论文研究的内容与意义第31-34页
        1.5.1 研究内容第31-33页
        1.5.2 研究意义第33-34页
    1.6 技术路线图第34页
    1.7 项目支持及经费来源第34-35页
2 基于木材自身粗糙结构的整体高疏水改性研究第35-65页
    2.1 引言第35页
    2.2 木材结构与化学特征第35-38页
        2.2.1 材料与方法第37-38页
            2.2.1.1 实验材料第37页
            2.2.1.2 实验方法第37页
            2.2.1.3 性能测试与表征第37-38页
    2.3 实验结果与分析第38-42页
        2.3.1 木材的形貌结构第38-40页
        2.3.2 木材的化学成分第40-41页
        2.3.3 小结第41-42页
    2.4 十八烷基异氰酸酯接枝木材细胞壁的整体高疏水改性研究第42-52页
        2.4.1 材料与方法第42-44页
            2.4.1.1 实验材料第42页
            2.4.1.2 实验方法第42-43页
            2.4.1.3 性能测试与表征第43-44页
        2.4.2 实验结果与分析第44-52页
            2.4.2.1 增重率和羟基取代度第44-45页
            2.4.2.2 微观结构分析第45-46页
            2.4.2.3 化学成分与分析第46-47页
            2.4.2.4 润湿性分析第47-48页
            2.4.2.5 耐磨性分析第48页
            2.4.2.6 耐化学性分析第48-50页
            2.4.2.7 自清洁性能第50页
            2.4.2.8 吸水性和尺寸稳定性第50-51页
            2.4.2.9 疏水机理第51-52页
        2.4.3 小结第52页
    2.5 十八烷基酰氯接枝木材细胞壁的整体高疏水改性研究第52-65页
        2.5.1 材料与方法第52-54页
            2.5.1.1 实验材料第52-53页
            2.5.1.2 实验方法第53页
            2.5.1.3 性能测试与表征第53-54页
        2.5.2 实验结果与分析第54-63页
            2.5.2.1 增重率和羟基取代度第54页
            2.5.2.2 微观结构分析第54-55页
            2.5.2.3 化学成分分析第55-56页
            2.5.2.4 润湿性分析第56-57页
            2.5.2.5 耐磨性分析第57-58页
            2.5.2.6 耐化学性分析第58-61页
            2.5.2.7 自清洁性能第61页
            2.5.2.8 吸水性与尺寸稳定性第61-62页
            2.5.2.9 疏水机理第62-63页
        2.5.3 小结第63-65页
3 基于木材表面生长纳米粒子的超疏水改性研究第65-85页
    3.1 引言第65页
    3.2 基于St(?)ber溶胶凝胶法的木材超疏水改性研究第65-75页
        3.2.1 材料与方法第66-67页
            3.2.1.1 实验材料第66页
            3.2.1.2 实验方法第66页
            3.2.1.3 性能测试与表征第66-67页
        3.2.2 实验结果与分析第67-75页
            3.2.2.1 制备过程与机理第67页
            3.2.2.2 微观结构分析第67-70页
            3.2.2.3 化学成分分析第70-71页
            3.2.2.4 润湿性分析第71页
            3.2.2.5 耐磨性分析第71-72页
            3.2.2.6 耐化学性分析第72-74页
            3.2.2.7 自清洁性能第74页
            3.2.2.8 吸水性与尺寸稳定性第74-75页
            3.2.2.9 超疏水形成机理第75页
        3.2.3 小结第75页
    3.3 基于改进溶胶凝胶法的木材超疏水改性研究第75-85页
        3.3.1 材料与方法第76-77页
            3.3.1.1 实验材料第76页
            3.3.1.2 实验方法第76页
            3.3.1.3 性能测试与表征第76-77页
        3.3.2 实验结果与分析第77-84页
            3.3.2.1 制备过程与机理第77页
            3.3.2.2 微观结构分析第77-79页
            3.3.2.3 化学成分分析第79页
            3.3.2.4 润湿性分析第79-80页
            3.3.2.5 耐磨性分析第80-81页
            3.3.2.6 耐化学性分析第81-82页
            3.2.2.7 自清洁性能第82-83页
            3.3.2.8 吸水性与尺寸稳定性第83页
            3.3.2.9 超疏水形成机理第83-84页
        3.3.3 小结第84-85页
4 基于仿生贻贝粘附型的木材表面超疏水改性研究第85-115页
    4.1 引言第85-86页
    4.2 木材表面构建PDA/Ag粗糙结构的超疏水改性研究第86-96页
        4.2.1 材料与方法第86-88页
            4.2.1.1 实验材料第86页
            4.2.1.2 实验方法第86-87页
            4.2.1.3 性能测试与表征第87-88页
        4.2.2 实验结果与分析第88-96页
            4.2.2.1 微观结构分析第88-90页
            4.2.2.2 化学成分分析第90-92页
            4.2.2.3 润湿性分析第92页
            4.2.2.4 耐化学性分析第92-93页
            4.2.2.5 自清洁性能第93-94页
            4.2.2.6 吸水性与尺寸稳定性第94-95页
            4.2.2.7 反应机理和超疏水形成机理第95-96页
        4.2.3 小结第96页
    4.3 木材表面构建PDA/Cu二元粗糙结构的超疏水改性研究第96-103页
        4.3.1 材料与方法第97-98页
            4.3.1.1 实验材料第97页
            4.3.1.2 实验方法第97页
            4.3.1.3 性能测试与表征第97-98页
        4.3.2 实验结果与分析第98-102页
            4.3.2.1 微观结构分析第98-99页
            4.3.2.2 化学成分分析第99-100页
            4.3.2.3 润湿性分析第100页
            4.3.2.4 耐化学性分析第100-101页
            4.3.2.5 反应机理和超疏水形成机理第101-102页
        4.3.3 小结第102-103页
    4.4 木材表面构建单宁酸/Fe/Ag三元粗糙结构的超疏水改性研究第103-115页
        4.4.1 材料与方法第103-104页
            4.4.1.1 实验材料第103-104页
            4.4.1.2 实验方法第104页
            4.4.1.3 性能测试与表征第104页
        4.4.2 实验结果与分析第104-114页
            4.4.2.1 微观结构分析第104-107页
            4.4.2.2 化学成分分析第107-109页
            4.4.2.3 润湿性分析第109-110页
            4.4.2.4 耐化学性分析第110-111页
            4.4.2.5 反应机理第111-112页
            4.4.2.6 超疏水模型第112-114页
        4.4.3 小结第114-115页
5 基于纳米粒子结构和化学设计的基质独立型超双疏涂层研究第115-135页
    5.1 引言第115页
    5.2 高度氟化的棒点状HNTs/SiO_2杂化粒子的设计与制备第115-120页
        5.2.1 材料与方法第116-117页
            5.2.1.1 实验材料第116页
            5.2.1.2 实验方法第116-117页
            5.2.1.3 性能测试与表征第117页
        5.2.2 实验结果与分析第117-120页
            5.2.2.1 HNTs/SiO_2杂化粒子微观结构第117页
            5.2.2.2 HNTs/SiO_2杂化粒子化学成分第117-119页
            5.2.2.3 HNTs/SiO_2杂化粒子润湿性第119-120页
    5.3 高度氟化的层级HNTs/SiO_2杂化粒子构建超双疏涂层第120-134页
        5.3.1 材料与方法第120-122页
            5.3.1.1 实验材料第120-121页
            5.3.1.2 实验方法第121页
            5.3.1.3 性能测试与表征第121-122页
        5.3.2 实验结果与分析第122-134页
            5.3.2.1 超双疏涂层的微观形貌第122-123页
            5.3.2.2 超双疏涂层的润湿性能第123-125页
            5.3.2.3 超双疏涂层的基质独立性第125-127页
            5.3.2.4 超双疏涂层的耐磨性分析第127-130页
            5.3.2.5 超双疏涂层的耐化学性分析第130-131页
            5.3.2.6 超双疏涂层的自清洁防污性能第131-132页
            5.3.2.7 反应机理与超双疏模型第132-134页
    5.4 小结第134-135页
6 基于超疏水木材改性的油水分离功能化设计与应用第135-163页
    6.1 引言第135页
    6.2 去木素木材/PDMS复合材料的油水分离性能研究第135-148页
        6.2.1 材料与方法第137-138页
            6.2.1.1 实验材料第137页
            6.2.1.2 实验方法第137页
            6.2.1.3 性能测试与表征第137-138页
        6.2.2 实验结果与分析第138-148页
            6.2.2.1 制备过程和功能性简述第138-139页
            6.2.2.2 复合材料的微观形貌与化学成分分析第139-142页
            6.2.2.3 复合材料的各向异性力学性能分析和水响应形状记忆功能第142-146页
            6.2.2.4 复合材料的润湿性能和油水分离性能第146-148页
        6.2.3 小结第148页
    6.3 非对称润湿性Janus去木素木膜的选择性油水分离性能研究第148-163页
        6.3.1 材料与方法第149-151页
            6.3.1.1 实验材料第149-150页
            6.3.1.2 实验方法第150页
            6.3.1.3 性能测试与表征第150-151页
        6.3.2 实验结果与分析第151-161页
            6.3.2.1 Janus木膜的制备过程和功能性简述第151-152页
            6.3.2.2 Janus木膜的微观结构与化学成分分析第152-156页
            6.3.2.3 Janus的润湿性分析第156-157页
            6.3.2.4 Janus木膜的单向水滴渗透行为第157-159页
            6.3.2.5 Janus木膜的选择性油水分离性能第159-161页
        6.3.3 小结第161-163页
7 主要结论与建议第163-167页
    7.1 主要结论第163-165页
        7.1.1 基于木材自身粗糙结构的整体超疏水改性研究第163页
        7.1.2 基于木材表面成长纳米粒子的超疏水改性研究第163-164页
        7.1.3 基于仿生贻贝粘附型的木材表面超疏水改性研究第164页
        7.1.4 基于纳米粒子结构和化学设计的基质独立型超双疏涂层研究第164-165页
        7.1.5 基于超疏水木材改性的油水分离功能化设计与应用第165页
    7.2 研究创新点第165-166页
    7.3 建议第166-167页
参考文献第167-185页
个人简介第185-187页
导师简介第187-189页
获得成果目录清单第189-193页
致谢第193页

 
 
论文编号BS4398592,这篇论文共193
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