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石墨烯、碳纳米管基纳米复合材料的超临界制备及摩擦学性能研究

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石墨烯、碳纳米管基纳米复合材料的超临界制备及摩擦学性能研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 概述第13页
    1.2 新型无机纳米润滑材料第13-19页
        1.2.1 石墨烯及其衍生物第13-16页
        1.2.2 碳纳米管及其衍生物第16-17页
        1.2.3 金属及其氧化物纳米颗粒第17-19页
    1.3 石墨烯、碳纳米管/纳米颗粒复合材料第19-23页
        1.3.1 主要制备方法第19-22页
        1.3.2 摩擦学领域应用第22-23页
    1.4 超临界流体辅助沉积技术第23-25页
        1.4.1 超临界流体及其性质第23-24页
        1.4.2 纳米复合材料的超临界辅助沉积制备第24-25页
    1.5 课题来源第25页
    1.6 本文的研究意义和内容第25-27页
        1.6.1 研究意义第25页
        1.6.2 主要研究内容第25-27页
第二章 氧化石墨烯/纳米镍的超临界制备及其摩擦学性能研究第27-44页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-32页
        2.2.1 超临界沉积合成氧化石墨烯/纳米镍(Sc-Ni/GO)第28-30页
        2.2.2 Sc-Ni/GO的表征第30-31页
        2.2.3 Sc-Ni/GO作润滑添加剂的减摩抗磨性能测试第31-32页
        2.2.4 摩擦副磨损表面的表征第32页
    2.3 结果分析与讨论第32-43页
        2.3.1 物相结构、微观形貌和物化成分分析第32-37页
        2.3.2 Sc-Ni/GO的减摩抗磨行为和机理分析第37-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第三章 石墨烯负载纳米贵金属的超临界制备及摩擦学性能研究第44-77页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验部分第45-48页
        3.2.1 超临界沉积合成石墨烯/纳米银(Sc-Ag/GN)第45页
        3.2.2 超临界沉积合成石墨烯/纳米金(Sc-Au/GN)第45-46页
        3.2.3 复合材料的表征第46页
        3.2.4 Sc-Ag/GN作润滑添加剂的减摩抗磨性能测试第46-47页
        3.2.5 Sc-Au/GN作润滑添加剂的减摩抗磨性能测试第47-48页
        3.2.6 摩擦副磨损表面的表征第48页
    3.3 结果分析与讨论第48-75页
        3.3.1 Sc-Ag/GN的物相结构、微观形貌和物化成分分析第48-53页
        3.3.2 Sc-Au/GN的物相结构、微观形貌和物化成分分析第53-57页
        3.3.3 Sc-Ag/GN的减摩抗磨性能分析第57-66页
        3.3.4 Sc-Au/GN的减摩抗磨性能分析第66-73页
        3.3.5 Sc-Ag/GN和 Sc-Au/GN的减摩抗磨机理讨论分析第73-75页
    3.4 本章小结第71-77页
第四章 还原氧化石墨烯/纳米CuO的超临界制备及摩擦学性能研究第77-99页
    4.1 引言第77-78页
    4.2 实验部分第78-81页
        4.2.1 超临界水解合成还原氧化石墨烯/纳米CuO(CuO/rGO)第78页
        4.2.2 CuO/rGO的表征第78-79页
        4.2.3 CuO/rGO作润滑油添加剂的减摩抗磨性能测试第79页
        4.2.4 摩擦副磨损表面的表征第79页
        4.2.5 CuO/rGO纳米分散油样的流变性和弹流油膜厚度的测定第79-81页
    4.3 结果分析与讨论第81-98页
        4.3.1 物相结构、微观形貌和物化成分分析第81-85页
        4.3.2 CuO/rGO的减摩抗磨性能分析第85-88页
        4.3.3 摩擦副磨损表面形貌和磨损机制分析第88-94页
        4.3.4 CuO/rGO对润滑油流变性和弹流油膜的影响第94-98页
    4.4 本章小结第98-99页
第五章 碳纳米管/纳米银的超临界制备及其摩擦学性能研究第99-114页
    5.1 引言第99-100页
    5.2 实验部分第100-102页
        5.2.1 碳纳米管的酸化处理第100页
        5.2.2 超临界沉积合成碳纳米管/纳米银(Sc-Ag/MWCNT)第100-101页
        5.2.3 Sc-Ag/MWCNT的表征第101页
        5.2.4 Sc-Ag/MWCNT作润滑添加剂的减摩抗磨性能和承载能力测试第101-102页
        5.2.5 摩擦副磨损表面的表征第102页
    5.3 结果分析与讨论第102-112页
        5.3.1 物相结构、微观形貌和物化成分分析第102-105页
        5.3.2 Sc-Ag/MWCNT的减摩抗磨性能和承载能力分析第105-109页
        5.3.3 摩擦副磨损表面形貌和磨损机制分析第109-112页
    5.4 本章小结第112-114页
第六章 碳纳米管/纳米镍的超临界制备及其摩擦学性能研究第114-128页
    6.1 引言第114-115页
    6.2 实验部分第115-116页
        6.2.1 超临界沉积合成碳纳米管/纳米镍(Sc-Ni/MWCNT)第115页
        6.2.2 Sc-Ni/MWCNT的表征第115页
        6.2.3 Sc-Ni/MWCNT作润滑油添加剂的减摩抗磨性能测试第115-116页
        6.2.4 摩擦副磨损表面的表征第116页
    6.3 结果分析与讨论第116-127页
        6.3.1 物相结构、微观形貌和物化成分分析第116-119页
        6.3.2 Sc-Ni/MWCNT的减摩抗磨性能分析第119-121页
        6.3.3 摩擦副磨损表面形貌、磨损机制以及减摩抗磨机理分析第121-127页
    6.4 本章小结第127-128页
结论第128-132页
    主要研究结论第128-130页
    创新点第130页
    展望第130-132页
参考文献第132-148页
攻读博士学位期间取得的研究成果第148-150页
致谢第150-151页
附件第151页

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