含憎水性基团低温等离子体制备陶瓷超憎水表面方法研究任务书

 2021-10-26 10:10

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

本课题拟采用Ar作为工作气体,在其中混入含有憎水基团的添加物,产生低温等离子体,改变工作气体比例、激励源参数、反应条件参数等因素,研究不同因素对于放电特性和陶瓷表面改性效果的影响,确定制备超憎水表面方法。

最后把整个研究内容写成毕业论文。

毕业论文的内容和要求如下: (1)在第1章引言部分,通过文献阅读和总结分析,给出如下内容:介质阻挡放电和射流产生低温等离子体的原理和方法,低温等离子体改性实现超憎水表面的研究进展,现有技术方法存在的问题或不足,本课题拟开展的研究内容和预期目标。

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2. 参考文献

根据毕业要求指点10.3,毕设期间要进行研究现状调查与总结,要求在开题报告及毕业设计(论文)中涉及的英文文献不少于20篇,其中近5年不少于8篇,英文文献不少于5篇。

以下是与本课题相关的部分文献列表:[1] 徐学基, 诸定昌. 气体放电物理[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1996.[2] 邱毓昌, 张文元, 施围. 高电压工程[M]. 西安: 西安交通大学出版, 1995.[3] 王新新. 介质阻挡放电及其应用[J]. 高电压技术, 2009, 35(1):1-11.[4] 罗毅, 方志, 邱毓昌, et al. 介质阻挡放电影响因素分析[J]. 高压电器.[5] Liu C , Cui N , Brown N M D , et al. Effects of DBD plasma operating parameters on the polymer surface modification[J]. Surface Coatings Technology, 2004, 185(2):311-320.[6] Dong B , Bauchire J M , Pouvesle J M , et al. Experimental study of a DBD surface discharge for the active control of subsonic airflow[J]. Journal of Physics D: Applied Physics, 2008, 41(15):155201..[7] 胡建杭, 方志, 章程, et al. 介质阻挡放电材料表面改性研究进展[J]. 材料导报, 2007, 21(9):71-76.[8] 杨浩, 方志, 解向前, et al. 均匀介质阻挡放电用于材料表面改性的进展[J]. 印染, 2009, 35(10):49-54.[9] 章程, 邵涛, 于洋, et al. 纳秒脉冲介质阻挡放电特性及其聚合物材料表面改性[J]. 电工技术学报, 2010, 25(5):31-37.[10] Jacobs T , Morent R , Geyter N D , et al. Effect of He/CF4 DBD operating parameters on PET surface modification[J]. Plasma Processes Polymers, 2010, 6(S1):S412-S418.[11] Panda P , Jassal M , Agrawal A . Influence of Precursor Functionality on In Situ Reaction Dynamics in Atmospheric Pressure Plasma[J]. Plasma Chemistry Plasma Processing, 2015, 35(4):1-19.[12] Chen W , Zhou X , Zhang X , et al. Fast enhancement on hydrophobicity of poplar wood surface using low-pressure dielectric barrier discharges (DBD) plasma[J]. Applied Surface Science, 2017, 407:412-417.[13] 李和平,于达仁,孙文廷,刘定新,李杰,韩先伟,李增耀,孙冰,吴云.大气压放电等离子体研究进展综述[J].高电压技术,2016,42(12):3697-3727.[14] 刘源, 方志, 蔡玲玲. 增强聚丙烯薄膜表面经大气压氩等离子体射流改性后的亲水性[J]. 高电压技术, 2012, 38(5):1141-1149.[15] 王昕珏, 张波, 朱颖, et al. 含憎水性成分的二维射流阵列放电特性及表面改性研究[J]. 中国电机工程学报, 2017(10):69-76.[16] 蔡玲玲, 王鑫国, 方志. 射流低温等离子体改性增强聚甲基丙烯酸甲酯薄膜表面亲水性研究[J]. 绝缘材料, 2010, 43(6).[17] Xu J , Zhang C , Shao T , et al. Formation of hydrophobic coating on PMMA surface using unipolar nanosecond-pulse DBD in atmospheric air[J]. Journal of Electrostatics, 2013, 71(3):435-439.[18] Han D , Moon S Y . Rapid Formation of Transparent Superhydrophobic Film on Glasses by He/CH4/C4F8 Plasma Deposition at Atmospheric Pressure[J]. Plasma Processes Polymers, 2015, 12(2).

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