第1章 固体表面浸润性
1.1 固体表面浸润性基本理论
1.1.1 表面浸润性
1.1.2 表面拓扑结构对浸润性的影响
1.2 特殊浸润性材料在油水分离中的应用
1.2.1 超疏水材料在油水分离中的应用
1.2.2 超亲水材料在油水分离中的应用
1.3 现有超亲水处理方法
1.3.1 外部刺激法
1.3.2 激光/等离子体激发法
1.3.3 表面修饰法
参考文献
第2章 TiO2纳米管及Ti纳米针阵列界面及其浸润性
2.1 TiO2纳米管阵列界面的制备
2.1.1 TiO2结构
2.1.2 TiO2纳米管形成机理与制备
2.1.3 致密型TiO2纳米管阵列界面制备
2.1.4 稀疏型TiO2纳米管阵列界面制备
2.1.5 TiO2纳米沟槽岛阵列界面
2.1.6 氧化物/金属界面离子迁移机制
2.2 TiO2纳米管阵列界面的浸润性
2.2.1 TiO2纳米管阵列界面疏水特性
2.2.2 TiO2纳米沟槽岛阵列界面疏水特性
2.2.3 稀疏型TO2纳米管阵列界面:滚动超疏水界面
2.2.4 稀疏纳米管的UV控制:由滚动超疏水转化至超亲水
2.2.5 TiO2纳米管阵列界面疏水化机理分析
2.3 钛纳米针阵列界面特性
2.3.1 钛纳米针阵列界面制备
2.3.2 钛纳米针阵列界面疏水性能
2.3.3 钛纳米针阵列界面吸光性能
参考文献
第3章 氟致超亲水原理及其稳定性
3.1 界面制备与理论分析
3.1.1 TiO2纳米管岛状阵列的制备
3.1.2 材料的氟氧化处理
3.1.3 相互作用力的计算
3.2 氟致超亲水起源
3.3 氟致超亲水性的发现
3.4 氟致超亲水原理(FIS)的提出
3.5 相互作用力的计算
3.6 FIS在不同材料中的实际应用
3.7 FIS的稳定性
3.7.1 贮存稳定性
3.7.2 受热稳定性
3.8 氟致超亲水原理的拓展
参考文献
第4章 氟致超亲水泡沫钛在乳液分离中的应用
4.1 表征方法
4.1.1 油水分离性能表征
4.1.2 防腐蚀性能表征
4.2 氟致超亲水泡沫钛的制备
4.3 形貌与成分分析
4.4 表面粗糙度分析
4.5 液滴试验
4.6 油水分离性能与防腐蚀性能
4.7 表面氟的作用
参考文献
第5章 氟致超亲水泡沫铜在油水分离中的应用
5.1 制备及表征方法
5.1.1 超亲水泡沫铜制备
5.1.2 液滴试验
5.1.3 油水分离性能表征
5.2 超亲水泡沫铜
5.3 形貌、结构及成分分析
5.4 形成机理分析
5.5 浸润性分析
5.6 油水分离应用
5.6.1 油水分离性能
5.6.2 重复使用性能
5.6.3 抗腐蚀性能
参考文献
第6章 超亲水核-壳Ni修饰铜网用于油水分离
6.1 制备及表征方法
6.1.1 超亲水铜网的制备
6.1.2 液滴试验
6.1.3 油水分离性能表征
6.2 超亲水铜网
6.3 形貌、成分以及结构分析
6.4 形成机理分析
6.5 液滴浸润试验
6.6 油水分离应用
6.6.1 沉积时间的影响
6.6.2 沉积电压的影响
6.6.3 抗腐蚀性能
6.6.4 重复使用性能
参考文献
第7章 不对称效应对材料油水分离性能的影响
7.1 制备及表征方法
7.1.1 对称铜网及不对称铜网的制备
7.1.2 液滴试验
7.1.3 油水分离性能表征
7.2 形貌与成分分析
7.3 表面浸润性分析
7.4 油水分离实验
7.4.1 背面浸润性对油水分离的影响
7.4.2 不对称膜取向对油水分离的影响
参考文献