首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

Ti3C2Tx二维纳米片的结构表征及摩擦学行为研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-18页
    1.1 课题背景及研究意义第8-9页
    1.2 MAX相的结构第9-10页
    1.3 MXene相的研究现状第10-13页
        1.3.1 MXene的制备第10-12页
        1.3.2 MXene的结构和形貌第12-13页
    1.4 二维层状材料摩擦性能的研究第13-14页
        1.4.1 层数对二维层状材料的摩擦力影响第13页
        1.4.2 基底对二维层状材料的摩擦力影响第13-14页
        1.4.3 二维层状材料摩擦力的各向异性第14页
    1.5 二维纳米材料作为添加剂的润滑机理第14-17页
    1.6 研究目的和内容第17-18页
第2章 试验材料及试验方法第18-22页
    2.1 试验用原材料第18页
    2.2 二维Ti_3C_2T_x纳米片的制备工艺第18-20页
        2.2.1 Ti_3AlC_2的制备工艺第19页
        2.2.2 HF剥层Ti_3C_2T_x的制备工艺第19页
        2.2.3 插层Ti_3C_2T_x的制备工艺第19-20页
    2.3 二维Ti_3C_2T_x纳米片材料表征第20-21页
        2.3.1 物相分析方法第20页
        2.3.2 微观形貌分析方法第20页
        2.3.3 显微结构分析方法第20-21页
        2.3.4 化学成分分析方法第21页
    2.4 摩擦磨损行为试验方法第21-22页
第3章 HF剥层Ti_3C_2T_x结构表征及摩擦学行为第22-44页
    3.1 HF剥层Ti_3C_2T_x的结构表征第22-26页
        3.1.1 物相组成第22-23页
        3.1.2 微观形貌第23-24页
        3.1.3 显微结构第24-25页
        3.1.4 化学成分第25-26页
    3.2 Ti_3AlC_2的摩擦学行为第26-34页
        3.2.1 摩擦性能及其影响因素第26-30页
        3.2.2 磨损性能及其影响因素第30-33页
        3.2.3 磨损表面形貌分析第33-34页
    3.3 HF剥层Ti_3C_2T_x的摩擦学行为第34-42页
        3.3.1 摩擦性能及其影响因素第34-38页
        3.3.2 磨损性能及其影响因素第38-41页
        3.3.3 磨损表面形貌分析第41-42页
    3.4 Ti_3AlC_2以及Ti_3C_2T_x的摩擦学行为对比与分析第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第4章 插层Ti_3C_2T_x的结构表征及摩擦学行为第44-72页
    4.1 插层Ti_3C_2T_x的结构表征第44-50页
        4.1.1 物相组成第44-45页
        4.1.2 微观形貌第45-46页
        4.1.3 显微结构第46-47页
        4.1.4 成分分析第47-50页
    4.2 K-Ti_3C_2T_x的摩擦学行为第50-57页
        4.2.1 摩擦性能及其影响因素第50-54页
        4.2.2 磨损性能及其影响因素第54-56页
        4.2.3 磨损表面形貌分析第56-57页
    4.3 Li-Ti_3C_2T_x的摩擦学行为第57-64页
        4.3.1 摩擦性能及其影响因素第57-60页
        4.3.2 磨痕宽度及磨痕深度第60-63页
        4.3.3 磨损表面形貌分析第63-64页
    4.4 D-Ti_3C_2T_x的摩擦学行为第64-70页
        4.4.1 摩擦性能及其影响因素第64-67页
        4.4.2 磨损性能及其影响因素第67-69页
        4.4.3 磨损表面形貌分析第69-70页
    4.5 插层方法对摩擦学行为的影响第70-71页
    4.6 本章小结第71-72页
结论第72-73页
参考文献第73-78页
致谢第78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:电子辐照对不同结构In0.3Ga0.7As太阳电池性能的影响
下一篇:GPNP晶体管电离/位移协同效应研究