摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-14页 |
第1章 绪论 | 第14-32页 |
·EG 的制备 | 第14-15页 |
·EG 的多孔结构 | 第15-18页 |
·EG 的应用 | 第18-22页 |
·新型高级密封材料 | 第18-19页 |
·绝热阻燃材料 | 第19页 |
·新型导电材料 | 第19页 |
·吸附材料 | 第19-21页 |
·润滑材料 | 第21-22页 |
·发热材料 | 第22页 |
·EG 复合材料 | 第22-25页 |
·EG/光催化剂复合材料 | 第22-24页 |
·EG 基低密度炭/炭复合材料 | 第24-25页 |
·EG/聚合物复合材料 | 第25页 |
·纳米石墨片的制备 | 第25-28页 |
·爆炸法 | 第26页 |
·超声波法 | 第26页 |
·脉冲激光液相沉积法 | 第26-27页 |
·电化学法 | 第27页 |
·机械球磨法 | 第27-28页 |
·球磨制备碳纳米结构材料 | 第28-29页 |
·本文的选题背景及研究内容 | 第29-32页 |
第2章 实验方法与设计 | 第32-41页 |
·样品的制备 | 第32-36页 |
·EG 的制备 | 第32-34页 |
·对天然石墨插层制备EG | 第32-33页 |
·对可膨胀石墨插层制备EG | 第33页 |
·对EG 插层制备EG | 第33-34页 |
·纳米石墨片的制备 | 第34页 |
·EG/ZnO 的制备 | 第34-35页 |
·球磨EG 样品的制备 | 第35-36页 |
·样品表征方法 | 第36-37页 |
·样品性能测试 | 第37-40页 |
·EG/ZnO 对水面原油的吸附与降解性能 | 第37页 |
·EG/ZnO 对水中甲基橙的吸附与降解性能 | 第37-38页 |
·摩擦性能测试 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第3章 膨胀石墨/ZnO 复合材料的制备及其吸附与降解性能 | 第41-55页 |
·EG/ZnO 复合材料的结构表征 | 第41-45页 |
·SEM 分析 | 第41-43页 |
·结构参数分析 | 第43-45页 |
·EG/ZnO 复合材料的吸附与降解性能 | 第45-54页 |
·三种EG/ZnO 的吸附与降解性能对比 | 第45-46页 |
·EG/ZnO 对甲基橙的吸附与降解性能 | 第46-47页 |
·EG/ZnO 对吸附原油的降解性能 | 第47-54页 |
·吸附与降解过程 | 第47-48页 |
·红外光谱分析 | 第48-51页 |
·紫外-可见吸收光谱分析 | 第51页 |
·荧光光谱分析 | 第51-52页 |
·油失重分析 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第4章 纳米石墨片的制备及其结构与摩擦性能 | 第55-77页 |
·纳米石墨片的制备与结构表征 | 第55-75页 |
·GN1 的制备及结构表征 | 第55-64页 |
·GN2 的制备及结构表征 | 第64-69页 |
·GN3 的制备及结构表征 | 第69-75页 |
·纳米石墨片的摩擦性能 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第5章 球磨膨胀石墨的结构及摩擦性能 | 第77-91页 |
·球磨 EG 的结构表征 | 第77-88页 |
·XRD 分析 | 第77-84页 |
·HRTEM 分析 | 第84-86页 |
·SEM 分析 | 第86-88页 |
·球磨 EG 的摩擦性能 | 第88-89页 |
·本章小结 | 第89-91页 |
第6章 球磨膨胀石墨/金属的结构及摩擦性能 | 第91-114页 |
·球磨EG/Fe的结构表征 | 第91-96页 |
·XRD 分析 | 第91-95页 |
·HRTEM 分析 | 第95-96页 |
·球磨 EG/Ni 的结构表征 | 第96-101页 |
·XRD 分析 | 第96-98页 |
·TEM 分析 | 第98-100页 |
·拉曼分析 | 第100-101页 |
·球磨并退火EG/Ni 的结构表征 | 第101-109页 |
·XRD 分析 | 第101-104页 |
·拉曼分析 | 第104页 |
·SEM 分析 | 第104-109页 |
·TEM 分析 | 第109页 |
·球磨EG/Ni 的摩擦性能 | 第109-112页 |
·本章小结 | 第112-114页 |
结论 | 第114-116页 |
本文主要创新点 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-132页 |
攻读博士期间承担的科研任务及主要成果 | 第132-133页 |
致谢 | 第133-134页 |
作者简介 | 第134页 |