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自组装技术改性处理轻金属及其合金的摩擦学特性研究

摘要第1-8页
Abstract第8-13页
第1章 绪论第13-24页
   ·引言第13-14页
   ·自组装分子膜的发展和研究现状第14-22页
     ·自组装分子膜的结构第15-16页
     ·自组装分子膜主要的研究体系第16-18页
     ·自组装分子膜的摩擦学特性及研究进展第18-22页
   ·本文的研究内容第22-24页
第2章 实验方法第24-32页
   ·轻金属基底的加工与处理第24-26页
     ·轻金属的性质和成分第24页
     ·轻金属基底的加工与处理第24-25页
     ·轻金属薄膜的制备第25-26页
   ·轻金属基底的羟基化第26-27页
     ·碱液羟基化第26页
     ·强酸羟基化第26页
     ·紫外照射羟基化第26-27页
   ·自组装分子膜的制备第27-29页
     ·自组装分子的性质第27-28页
     ·自组装分子膜的制备第28-29页
   ·试样的表征测试仪器第29-30页
     ·接触角的测试第29页
     ·表面形貌的测试第29-30页
   ·试样摩擦学特性的测试第30-32页
     ·纳米尺度下试样摩擦学特性的测试第30页
     ·毫牛尺度下试样摩擦学特性的测试第30-32页
第3章 铝薄膜上OTS自组装分子膜的制备和性能研究第32-45页
   ·OTS自组装分子膜在铝薄膜上的反应机理第32-34页
   ·自组装分子膜成膜条件的优化第34-36页
     ·基底羟基化处理时间的影响第34页
     ·溶液浓度对自组装分子膜成膜的影响第34-35页
     ·吸附时间对自组装分子膜成膜的影响第35-36页
   ·自组装分子膜的表征第36-39页
   ·薄膜在纳米尺度下的摩擦特性第39-40页
   ·薄膜在毫牛尺度下的摩擦特性第40-41页
   ·薄膜的磨损特性第41-43页
   ·本章小结第43-45页
第4章 钛薄膜上自组装分子膜的制备和性能研究第45-60页
   ·四种自组装分子膜的成膜机理第45-46页
   ·薄膜的接触角与表面能第46-47页
   ·薄膜的形貌表征第47-51页
   ·纳米尺度下薄膜的摩擦特性第51-58页
     ·滑动速度对自组装分子膜摩擦特性的影响第51-53页
     ·载荷对自组装分子膜摩擦特性的影响第53-55页
     ·基底对自组装分子膜摩擦特性的影响第55-58页
   ·毫牛尺度下薄膜的磨损特性第58-59页
   ·本章小结第59-60页
第5章 基于自组装技术改性处理镁和铝金属的摩擦学特性研究第60-75页
   ·薄膜制备工艺与参数的优化第60-64页
     ·基底的羟基化第60-61页
     ·自组装分子膜的超声清洗第61-64页
   ·试样表面的表征第64-67页
   ·试样的摩擦特性第67-70页
   ·试样的磨损特性第70-73页
   ·本章小结第73-75页
第6章 自组装技术改性处理钛和钛合金的摩擦学特性研究第75-89页
   ·钛金属及钛合金的羟基化处理第75-76页
   ·自组装分子膜的热稳定性第76-77页
   ·试样表面的形貌表征第77-81页
   ·试样的摩擦学特性第81-87页
   ·本章小结第87-89页
第7章 自组装分子膜化学吸附与物理吸附的分子动力学模拟第89-100页
   ·分子动力学模拟的模型第89页
   ·化学吸附的模拟第89-95页
     ·体系平衡的判定第91-93页
     ·化学吸附能的计算第93-94页
     ·基底对化学吸附能的影响第94-95页
   ·物理吸附的模拟第95-99页
     ·体系平衡的判定第96-98页
     ·物理吸附能的计算第98-99页
   ·本章小结第99-100页
第8章 结论与展望第100-103页
   ·本文的结论第100-101页
   ·展望第101-103页
参考文献第103-112页
攻读博士学位期间公开发表的学术论文第112-114页
致谢第114页

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