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
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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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