摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-42页 |
·引言 | 第11-14页 |
·MAX相的制备与性能 | 第14-20页 |
·MAX相的合成 | 第14-18页 |
·MAX相的摩擦学性能 | 第18-20页 |
·氢氟酸腐蚀MAX相制备类石墨烯Mxenes | 第20-22页 |
·AlF_3的制备研究 | 第22-24页 |
·本文研究的意义及主要内容 | 第24-26页 |
·选题的意义 | 第24-26页 |
·主要研究内容 | 第26页 |
参考文献 | 第26-42页 |
第二章 MAX相制备及其氢氟酸腐蚀工艺与试验方法 | 第42-47页 |
·实验原料及制备工艺 | 第42-44页 |
·原材料 | 第42-43页 |
·制备工艺 | 第43-44页 |
·试验方法 | 第44-47页 |
·X射线衍射结果分析 | 第44页 |
·扫描电镜照片和能谱分析 | 第44页 |
·透射电镜照片分析 | 第44-45页 |
·差热分析 | 第45-46页 |
·摩擦学性能测试 | 第46-47页 |
第三章 Ti_3SiC_2及其氢氟酸腐蚀产物的制备与表征 | 第47-59页 |
·引言 | 第47页 |
·Ti_3SiC_2的无压烧结制备 | 第47-55页 |
·以Ti,Si和石墨为原料的Ti_3SiC_2物相组成 | 第47-49页 |
·扫描电镜观察分析结构和形貌 | 第49-50页 |
·以SiC,TiC为原料制备Ti_3SiC_2 | 第50-52页 |
·Ti_3SiC_2的合成原理 | 第52-55页 |
·氢氟酸溶剂热腐蚀Ti_3SiC_2制备立方AlF_3 | 第55-57页 |
·腐蚀反应时间对产物物相组成的影响 | 第56页 |
·产物尺寸与形貌分析 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
第四章 Ti_3AlC_2及其氢氟酸腐蚀产物的制备与摩擦学行为 | 第59-91页 |
·引言 | 第59页 |
·Ti_3AlC_2的无压烧结制备及摩擦学行为 | 第59-69页 |
·Ti_3AlC_2物相组成 | 第59-61页 |
·Ti_3AlC_2形貌分析 | 第61-63页 |
·Ti_3AlC_2的合成原理 | 第63-66页 |
·Ti_3AlC_2的摩擦磨损性能 | 第66-69页 |
·氢氟酸腐蚀剥离Ti_3AlC_2制备类石墨烯结构碳化物 | 第69-72页 |
·腐蚀剥离产物的物相组成 | 第69-70页 |
·腐蚀剥离产物的形貌分析 | 第70-71页 |
·水热制备类石墨烯TiO_2/C杂化结构 | 第71-72页 |
·氢氟酸溶剂热腐蚀Ti_3AlC_2制备碳化钛 | 第72-78页 |
·腐蚀制备产物的物相组成 | 第73页 |
·腐蚀制备产物的尺寸与形貌分析 | 第73-74页 |
·TiC微纳米颗粒的摩擦学性能 | 第74-78页 |
·氢氟酸溶剂热腐蚀Ti_3AlC_2制备立方AlF_3 | 第78-89页 |
·腐蚀制备产物的物相组成 | 第79页 |
·腐蚀制备产物的尺寸与形貌分析 | 第79-81页 |
·AlF_3纳米立方体的摩擦学性能 | 第81-85页 |
·反应时间和温度对产物的影响 | 第85-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-91页 |
第五章 Cr_2AlC及其氢氟酸腐蚀产物制备与摩擦学行为 | 第91-118页 |
·引言 | 第91页 |
·Cr_2AlC的无压烧结制备 | 第91-101页 |
·Cr_2AlC物相组成 | 第91-94页 |
·Cr_2AlC形貌分析 | 第94-95页 |
·Cr_2AlC的生长机理 | 第95-98页 |
·层状Cr_2AlC纳米晶的摩擦学行为 | 第98-101页 |
·氢氟酸腐蚀Cr_2AlC制备CrF_3·3H_2O | 第101-106页 |
·40%HF腐蚀Cr_2AlC制备CrF_3·3H_2O | 第101-102页 |
·不同HF浓度和腐蚀时间对产物的影响 | 第102-106页 |
·氢氟酸溶剂热腐蚀Cr_2AlC制备棒状AlF_3 | 第106-115页 |
·腐蚀制备产物的物相组成 | 第106-107页 |
·腐蚀制备产物的形貌分析 | 第107-108页 |
·AlF_3纳米纳米棒的摩擦学性能 | 第108-111页 |
·反应时间和温度对产物的影响 | 第111-115页 |
·本章小结 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-118页 |
第六章 结论与展望 | 第118-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第122页 |