摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-13页 |
1.2.1 分散稳定性的研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 摩擦学性能的研究现状 | 第10-12页 |
1.2.3 制冷系统应用的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第13-14页 |
第2章 富勒烯、石墨烯形貌结构及性质 | 第14-23页 |
2.1 富勒烯理论研究概况 | 第14页 |
2.2 富勒烯的制备工艺 | 第14-15页 |
2.2.1 电弧放电法 | 第14-15页 |
2.2.2 催化热分解法 | 第15页 |
2.2.3 激光辐射法 | 第15页 |
2.2.4 水下电弧放电法 | 第15页 |
2.3 石墨烯理论研究概况 | 第15-16页 |
2.4 石墨烯的制备 | 第16-17页 |
2.4.1 机械剥离法 | 第16页 |
2.4.2 氧化还原法 | 第16页 |
2.4.3 外延生长法 | 第16页 |
2.4.4 化学气相沉积法 | 第16-17页 |
2.4.5 电化学法 | 第17页 |
2.5 扫描电镜SEM介绍 | 第17-21页 |
2.5.1 电镜设备的选取 | 第17-18页 |
2.5.2 样品制备 | 第18-19页 |
2.5.3 参数的选择 | 第19页 |
2.5.4 扫描电镜操作流程 | 第19-21页 |
2.6 形貌特征分析 | 第21-22页 |
2.7 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 富勒烯、石墨烯冷冻机油制备 | 第23-32页 |
3.1 纳米冷冻机油体系内纳米粒子之间的作用力 | 第23页 |
3.2 纳米冷冻机油体系内纳米粒子稳定机理 | 第23-24页 |
3.2.1 静电稳定机理 | 第23-24页 |
3.2.2 位阻稳定机理 | 第24页 |
3.2.3 竭尽稳定机理 | 第24页 |
3.3 纳米粉体在冷冻机油中的分散方法 | 第24-25页 |
3.3.1 物理分散 | 第24-25页 |
3.3.2 化学分散 | 第25页 |
3.4 纳米冷冻机油的制备 | 第25-28页 |
3.4.1 纳米粉体的选择 | 第25-26页 |
3.4.2 表面活性剂的选择 | 第26页 |
3.4.3 纳米流体的制备 | 第26-28页 |
3.5 纳米冷冻机油的分散稳定性评价 | 第28-29页 |
3.5.1 粒度分布观测法 | 第28页 |
3.5.2 重力沉降观测法 | 第28页 |
3.5.3 分光光度法 | 第28-29页 |
3.6 本文配制的纳米冷冻机油 | 第29-31页 |
3.6.1 配制方案 | 第29-30页 |
3.6.2 分散剂对稳定性影响 | 第30-31页 |
3.7 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 富勒烯、石墨烯润滑油的摩擦学性能 | 第32-48页 |
4.1 实验方案 | 第32页 |
4.2 实验材料介绍 | 第32-33页 |
4.2.1 润滑油基础油 | 第32页 |
4.2.2 润滑油添加剂 | 第32-33页 |
4.2.3 分散剂 | 第33页 |
4.3 四球摩擦实验 | 第33-35页 |
4.3.1 四球摩擦试验机 | 第33-34页 |
4.3.2 四球摩擦试验机运行原理 | 第34-35页 |
4.3.3 试验步骤 | 第35页 |
4.4 往复摩擦实验 | 第35-38页 |
4.4.1 往复摩擦试验机 | 第35-36页 |
4.4.2 SRV(II)型往复式摩擦模拟可行性分析 | 第36-37页 |
4.4.3 试验步骤 | 第37-38页 |
4.5 结果与讨论 | 第38-45页 |
4.5.1 四球摩擦实验结果 | 第38-42页 |
4.5.2 SRV摩擦实验结果 | 第42-45页 |
4.6 摩擦磨损机理讨论 | 第45-46页 |
4.7 本章小结 | 第46-48页 |
第5章 压缩机性能实验研究 | 第48-55页 |
5.1 滚动转子式压缩机介绍 | 第48页 |
5.2 滚动转子式压缩机润滑油的工作原理 | 第48-49页 |
5.3 实验方案 | 第49-50页 |
5.3.1 实验台介绍 | 第49-50页 |
5.3.2 实验操作设计 | 第50页 |
5.4 结果与讨论 | 第50-54页 |
5.5 本章小结 | 第54-55页 |
结论与展望 | 第55-57页 |
主要工作 | 第55页 |
主要结论 | 第55-56页 |
未来展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第63页 |