第一章 绪论 | 第1-23页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 润滑油添加剂的发展 | 第9-10页 |
1.2.2 纳米材料的应用现状 | 第10-11页 |
1.2.3 纳米润滑油添加剂的研究现状 | 第11页 |
1.3 纳米粒子的制备方法 | 第11-13页 |
1.3.1 气相法 | 第11-12页 |
1.3.2 液相法 | 第12页 |
1.3.3 固相法 | 第12页 |
1.3.4 高能球磨法 | 第12-13页 |
1.4 用作润滑油添加剂的主要纳米材料 | 第13-16页 |
1.4.1 纳米单质 | 第13-14页 |
1.4.2 纳米硼酸盐 | 第14页 |
1.4.3 纳米氧化物和氢氧化物 | 第14页 |
1.4.4 纳米硫化物 | 第14-15页 |
1.4.5 纳米稀土化合物 | 第15页 |
1.4.6 聚合物 | 第15-16页 |
1.4.7 其他无机纳米粒子 | 第16页 |
1.5 纳米粒子的表面修饰 | 第16-18页 |
1.5.1 纳米粒子的表面物理修饰 | 第16-17页 |
1.5.2 纳米粒子的表面化学修饰 | 第17-18页 |
1.6 纳米作为润滑油添加剂的摩擦机理 | 第18-19页 |
1.7 纳米润滑油添加剂的优点 | 第19-20页 |
1.8 纳米润滑油添加剂的发展与展望 | 第20-21页 |
1.9 本课题的研究思路及主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 片状纳米石墨的制备 | 第23-36页 |
2.1 引言 | 第23-24页 |
2.2 石墨粉碎过程片状结构控制条件 | 第24-27页 |
2.3 片状纳米石墨制备工艺 | 第27-35页 |
2.3.1 实验设备及方法 | 第27-28页 |
2.3.2 实验条件对石墨粒子的影响 | 第28-32页 |
2.3.3 片状纳米石墨粒子的表征 | 第32-35页 |
2.4 本章小节 | 第35-36页 |
第三章 片状纳米石墨作为润滑油添加剂的摩擦学性能 | 第36-54页 |
3.1 纳米粒子的分散性和稳定性 | 第36-39页 |
3.1.1 引言 | 第36-37页 |
3.1.2 双电层排斥理论和空间位阻理论 | 第37-39页 |
3.2 表面活性剂的选择 | 第39-45页 |
3.2.1 表面活性剂的性能 | 第39-42页 |
3.2.2 表面活性剂的选择 | 第42-44页 |
3.2.3 分散稳定性判断 | 第44-45页 |
3.3 片状纳米石墨润滑油添加剂的摩擦学性能 | 第45-51页 |
3.3.1 片状纳米石墨润滑油的配制 | 第45页 |
3.3.2 片状纳米石墨对抗磨性能的影响 | 第45-49页 |
3.3.3 片状纳米石墨对最大无卡咬负荷的影响 | 第49页 |
3.3.4 片状纳米石墨对摩擦系数的影响 | 第49-51页 |
3.4 片状纳米石墨的摩擦磨损机理 | 第51-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 无机类富勒烯二硫化钼的制备及其作为润滑油添加剂的摩擦学性能 | 第54-67页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 无机类富勒烯(MS_2)的结构 | 第54-55页 |
4.3 无机类富勒烯二硫化钼的制备 | 第55-60页 |
4.3.1 非晶态三硫化钼的制备 | 第56-57页 |
4.3.2 无机类富勒烯二硫化钼的制备及表征 | 第57-60页 |
4.4 无机类富勒烯二硫化钼润滑油的摩擦磨损性能 | 第60-65页 |
4.4.1 无机类富勒烯二硫化钼润滑油的配制 | 第60页 |
4.4.2 无机类富勒烯二硫化钼对抗磨性能的影响 | 第60-63页 |
4.4.3 无机类富勒烯二硫化钼对摩擦系数的影响 | 第63-65页 |
4.5 无机类富勒烯二硫化钼的摩擦磨损机理 | 第65-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附录 | 第76页 |