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MAX相及其氢氟酸腐蚀产物制备与摩擦学行为研究

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

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