第1章 绪论 | 第1-22页 |
·课题的研究背景 | 第12-13页 |
·润滑油抗磨剂的发展 | 第13-16页 |
·润滑油添加剂的种类及其对润滑油性能的影响 | 第13页 |
·航空润滑油抗磨剂的种类及其研究进展 | 第13-16页 |
·稀土抗磨剂的种类及研究现状 | 第16-19页 |
·稀土无机化合物 | 第16-17页 |
·有机物表面修饰纳米稀土化合物 | 第17-18页 |
·稀土化合物与其它添加剂的复配 | 第18-19页 |
·纳米粒子极压抗磨剂 | 第19-20页 |
·纳米粒子极压抗磨剂的作用机理 | 第19-20页 |
·纳米材料作为润滑油添加剂有待解决的问题 | 第20页 |
·课题研究的意义 | 第20-21页 |
·本论文的主要工作 | 第21-22页 |
第2章 抗磨剂的基本润滑作用机理 | 第22-26页 |
·常用抗磨剂的润滑机理 | 第22-25页 |
·吸附膜及其作用机理 | 第22-24页 |
·反应膜及其作用机理 | 第24页 |
·沉积膜及其作用机理 | 第24-25页 |
·渗透层及其作用机理 | 第25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第3章 有机物表面修饰纳米 LAF_3的制备及表征 | 第26-39页 |
·试剂与实验设备 | 第26页 |
·表面修饰剂硫磷酸(HDDP)的合成 | 第26-34页 |
·纳米微粒的表面修饰原理 | 第26-28页 |
·硫磷酸的制备 | 第28-29页 |
·结果与讨论 | 第29-34页 |
·DDP表面修饰和未修饰 LAF_3的制备 | 第34页 |
·实验原理 | 第34页 |
·制备方法 | 第34页 |
·结果与讨论 | 第34-37页 |
·红外光谱分析 | 第34-35页 |
·DDP/LaF_3微粒的 XRD图分析 | 第35-37页 |
·DDP/LAF_3微粒的分散性实验 | 第37-38页 |
·结论 | 第38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第4章 二烷基二硫代磷酸镧的制备及表征 | 第39-48页 |
·试剂与实验设备 | 第39页 |
·二烷基二硫代磷酸镧的制备 | 第39-40页 |
·合成工艺流程 | 第39-40页 |
·合成实验操作 | 第40页 |
·实验结果与讨论 | 第40-46页 |
·影响产物产率的主要因素 | 第41-43页 |
·二烷基二硫代磷酸镧的红外光谱 | 第43-45页 |
·二烷基二硫代磷酸镧的 XRD图谱 | 第45-46页 |
·二烷基二硫代磷酸镧的分散性实验 | 第46页 |
·实验条件的选择 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第5章 添加剂摩擦学性能测试 | 第48-65页 |
·试验方法及设备 | 第48-52页 |
·润滑油的润滑性及润滑油抗磨剂的选择 | 第48-49页 |
·润滑油性能的评价方法 | 第49-52页 |
·实验部分 | 第52-55页 |
·原材料 | 第52-53页 |
·实验准备 | 第53-55页 |
·实验结果与讨论 | 第55-63页 |
·DDP/LaF_3微粒的摩擦学性能研究 | 第55-56页 |
·二烷基二硫代磷酸镧摩擦学性能测试 | 第56-58页 |
·各种添加剂在润滑油中的极压抗磨性能比较 | 第58-61页 |
·润滑油抗磨剂在润滑油中的协同作用 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
攻读学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |