摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 碳材料 | 第14-19页 |
1.2.1 碳材料简介 | 第14页 |
1.2.2 石墨 | 第14-15页 |
1.2.3 碳纳米管 | 第15-17页 |
1.2.4 石墨烯 | 第17-19页 |
1.3 过渡族金属硫化物 | 第19-21页 |
1.3.1 过渡族金属硫化物摩擦学介绍 | 第19-20页 |
1.3.2 过渡族金属硫化物的制备方法 | 第20-21页 |
1.3.3 过渡族金属硫化物的摩擦应用 | 第21页 |
1.4 稀土氧化物 | 第21-23页 |
1.4.1 稀土氧化物简介 | 第21-22页 |
1.4.2 稀土氧化物摩擦学发展 | 第22-23页 |
1.5 纳米复合润滑材料的发展 | 第23-24页 |
1.5.1 纳米复合材料 | 第23页 |
1.5.2 纳米复合材料制备方法 | 第23-24页 |
1.5.3 石墨烯基纳米复合材料 | 第24页 |
1.6 固体润滑材料的使用形式 | 第24-25页 |
1.7 本论文的选题依据与内容 | 第25-27页 |
第二章 RGO/ZnS纳米复合材料的构建及摩擦学性能研究 | 第27-44页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-31页 |
2.2.1 实验原料与仪器设备 | 第28-29页 |
2.2.2 实验方法 | 第29-31页 |
2.2.2.1 RGO/ZnS纳米复合材料的制备 | 第29页 |
2.2.2.2 RGO/ZnS摩擦性能测试 | 第29-31页 |
2.2.3 表征方法 | 第31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-43页 |
2.3.1 XRD与EDS分析 | 第31-32页 |
2.3.2 XPS分析 | 第32-33页 |
2.3.3 Raman分析 | 第33-34页 |
2.3.4 SEM分析 | 第34-36页 |
2.3.5 TEM分析 | 第36-37页 |
2.3.6 复合机理探究 | 第37-38页 |
2.3.7 摩擦学性能探究 | 第38-43页 |
2.4 本章小节 | 第43-44页 |
第三章 石墨烯强化MoS_2用以增强其在真空环境下的摩擦磨损性能 | 第44-57页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 实验部分 | 第45-47页 |
3.2.1 实验原料与仪器设备 | 第45-46页 |
3.2.2 实验方法 | 第46-47页 |
3.2.2.1 RGO/MoS_2纳米复合材料的制备 | 第46页 |
3.2.2.2 RGO/MoS_2摩擦性能测试 | 第46-47页 |
3.2.3 表征方法 | 第47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-56页 |
3.3.1 XRD与Raman分析 | 第47-48页 |
3.3.2 XPS分析 | 第48-49页 |
3.3.3 SEM与TEM分析 | 第49-51页 |
3.3.4 复合机理探究 | 第51页 |
3.3.5 摩擦学性能探究 | 第51-56页 |
3.4 本章小节 | 第56-57页 |
第四章 RGO/CeO_2纳米复合材料的制备及摩擦学性能研究 | 第57-73页 |
4.1 引言 | 第57-58页 |
4.2 实验部分 | 第58-60页 |
4.2.1 实验原料与仪器设备 | 第58-59页 |
4.2.2 实验方法 | 第59-60页 |
4.2.2.1 RGO/CeO_2纳米复合材料的制备 | 第59-60页 |
4.2.2.2 RGO/CeO_2摩擦学实验 | 第60页 |
4.2.3 表征方法 | 第60页 |
4.3 结果与讨论 | 第60-71页 |
4.3.1 XRD与EDS分析 | 第60-62页 |
4.3.2 XPS分析 | 第62-63页 |
4.3.3 Raman分析 | 第63-64页 |
4.3.4 SEM分析 | 第64-66页 |
4.3.5 TEM分析 | 第66页 |
4.3.6 RGO/CeO_2合成过程 | 第66-67页 |
4.3.7 RGO/CeO_2摩擦学性能探究 | 第67-71页 |
4.4 本章小节 | 第71-73页 |
第五章 结论与展望 | 第73-75页 |
5.1 结论 | 第73-74页 |
5.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
硕士期间发表的科研成果 | 第93页 |
一、学术论文 | 第93页 |
二、发明专利 | 第93页 |