光热效应致超疏水表面液滴相变及弹跳特性实验研究
开放式液滴微流控论文 光热效应论文 超疏水表面论文 液滴蒸发论文
论文详情
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-27页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 微流控芯片 | 第11-15页 |
1.2.1 微流控芯片发展史 | 第12-13页 |
1.2.2 微流控芯片相关研究 | 第13-15页 |
1.3 液滴微流控技术 | 第15-17页 |
1.3.1 液滴微流控技术的研究方向 | 第15-16页 |
1.3.2 液滴微流控技术的应用 | 第16-17页 |
1.4 开放式液滴微流控技术 | 第17-21页 |
1.4.1 液滴操控技术 | 第18-19页 |
1.4.2 光操控液滴技术 | 第19-21页 |
1.5 超疏水基底 | 第21-23页 |
1.5.1 超疏水制备方法 | 第22-23页 |
1.6 本课题主要研究工作 | 第23-27页 |
1.6.1 已有研究的不足 | 第23-24页 |
1.6.2 主要工作 | 第24-27页 |
2 超疏水表面制备及表征 | 第27-49页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 超疏水表面制备 | 第27-33页 |
2.2.1 超疏水商业涂料表面 | 第28-29页 |
2.2.2 PDMS灼烧烟雾沉积法 | 第29-30页 |
2.2.3 激光蚀刻法 | 第30-31页 |
2.2.4 金属腐蚀法 | 第31-32页 |
2.2.5 微柱结构表面 | 第32-33页 |
2.3 超疏水表面表征 | 第33-34页 |
2.3.1 接触角和滚动角测试 | 第33-34页 |
2.3.2 微观形貌表征 | 第34页 |
2.3.3 机械强度测试 | 第34页 |
2.4 表征结果及分析 | 第34-47页 |
2.4.1 超疏水商业涂料表面 | 第35-37页 |
2.4.2 PDMS灼烧烟雾沉积法 | 第37-38页 |
2.4.3 激光蚀刻法 | 第38-43页 |
2.4.4 金属腐蚀法 | 第43-44页 |
2.4.5 微柱结构表面 | 第44-47页 |
2.4.6 结果对比 | 第47页 |
2.5 本章小结 | 第47-49页 |
3 光热效应致具有微柱阵列的超疏水表面液滴相变特性 | 第49-79页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 实验方法 | 第50-54页 |
3.2.1 超疏水基底制备 | 第50-51页 |
3.2.2 实验系统 | 第51-52页 |
3.2.3 物理过程 | 第52-53页 |
3.2.4 实验步骤与数据处理 | 第53-54页 |
3.3 具有微柱阵列超疏水表面液滴相变动态特性 | 第54-62页 |
3.3.1 可视化结果 | 第54-58页 |
3.3.2 数据分析 | 第58-61页 |
3.3.3 冷凝现象分析 | 第61-62页 |
3.4 微柱阵列尺寸及激光功率的影响 | 第62-76页 |
3.4.1 微柱尺寸影响 | 第63-67页 |
3.4.2 微柱边长影响 | 第67-69页 |
3.4.3 微柱高度影响 | 第69-72页 |
3.4.4 微柱间距影响 | 第72-74页 |
3.4.5 激光功率影响 | 第74-76页 |
3.5 本章总结 | 第76-79页 |
4 光热效应致相变诱导超疏水表面液滴弹跳 | 第79-95页 |
4.1 引言 | 第79页 |
4.2 实验方法 | 第79-81页 |
4.3 基底疏水性能校验 | 第81-84页 |
4.4 基底疏水性能改良 | 第84-87页 |
4.5 液滴弹跳实验结果分析 | 第87-93页 |
4.5.1 尺寸影响 | 第87-92页 |
4.5.2 激光功率影响 | 第92-93页 |
4.6 本章总结 | 第93-95页 |
5 结论与展望 | 第95-97页 |
5.1 全文总结 | 第95-96页 |
5.2 本文主要创新点 | 第96页 |
5.3 后续工作展望 | 第96-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-109页 |
附录 | 第109页 |
A.作者在攻读硕士学位期间授权及申请的专利目录 | 第109页 |
B.作者在攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第109页 |
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