摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-13页 |
致谢 | 第13-22页 |
第一章 绪论 | 第22-35页 |
·引言 | 第22页 |
·催化剂与润滑剂在节能环保领域的应用 | 第22-24页 |
·催化剂 | 第22-23页 |
·润滑剂 | 第23-24页 |
·二硫化钼的结构与性能 | 第24-27页 |
·二硫化钼的结构与理化性质 | 第24-25页 |
·二硫化钼的催化性能 | 第25-26页 |
·二硫化钼的摩擦学性能 | 第26-27页 |
·纳米二硫化钼的性能与制备 | 第27-30页 |
·纳米二硫化钼的性能 | 第27-28页 |
·纳米二硫化钼的制备技术 | 第28-30页 |
·二硫化钼插层化合物的性能与制备 | 第30-32页 |
·二硫化钼插层化合物的性能 | 第30-31页 |
·二硫化钼插层化合物的合成技术 | 第31-32页 |
·研究的主要内容 | 第32-33页 |
·研究的目的与意义 | 第33-35页 |
·研究目的 | 第33页 |
·研究意义 | 第33-35页 |
第二章 纳米二硫化钼的形态调控 | 第35-55页 |
·引言 | 第35页 |
·实验部分 | 第35-38页 |
·实验原理 | 第35-36页 |
·主要试剂与仪器 | 第36-37页 |
·实验步骤 | 第37-38页 |
·硫代乙酰胺作硫源 | 第38-49页 |
·前驱体三硫化钼表征 | 第38-42页 |
·二硫化钼纳米球表征 | 第42-45页 |
·非晶态三硫化钼纳米球的形成机理 | 第45-47页 |
·三硫化钼向二硫化钼纳米球转变机理 | 第47-49页 |
·硫化钠作硫源 | 第49-54页 |
·前驱体三硫化钼表征 | 第49-51页 |
·二硫化钼纳米片表征 | 第51-53页 |
·二硫化钼纳米片的形成机理 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第三章 纳米二硫化钼的催化特性 | 第55-74页 |
·引言 | 第55页 |
·二硫化钼催化氧化废水中的硫离子 | 第55-62页 |
·实验部分 | 第55-57页 |
·催化氧化硫离子性能测试 | 第57-60页 |
·催化氧化硫离子活性机理 | 第60-62页 |
·二硫化钼催化降解废水中的甲基橙 | 第62-72页 |
·实验部分 | 第62-65页 |
·催化降解甲基橙性能测试 | 第65-69页 |
·催化降解甲基橙机理 | 第69-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第四章 Nano-MoS_2/TiO2 复合催化剂的制备及性能 | 第74-88页 |
·引 言 | 第74页 |
·实验部分 | 第74-76页 |
·实验原理 | 第74-75页 |
·实验试剂与仪器 | 第75页 |
·实验步骤 | 第75-76页 |
·催化剂结构表征 | 第76-79页 |
·催化降解甲基橙性能 | 第79-84页 |
·催化剂组成对甲基橙脱色率的影响 | 第79-80页 |
·光照方式的影响 | 第80页 |
·催化剂用量的影响 | 第80-81页 |
·甲基橙初始浓度的影响 | 第81页 |
·降解温度的影响 | 第81-82页 |
·初始pH 的影响 | 第82页 |
·通入空气的影响 | 第82-83页 |
·催化剂重复使用次数 | 第83-84页 |
·催化机理分析 | 第84-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第五章 纳米二硫化钼夹层化合物的制备 | 第88-106页 |
·引言 | 第88页 |
·实验部分 | 第88-92页 |
·实验原理 | 第88-89页 |
·实验试剂与仪器 | 第89页 |
·实验步骤 | 第89-92页 |
·微米2H-MoS_2 的插层 | 第92-95页 |
·单层悬浮液的表征 | 第92-93页 |
·重堆积产物的表征 | 第93-95页 |
·二硫化钼纳米球的插层 | 第95-96页 |
·二硫化钼纳米薄片的插层 | 第96-105页 |
·剥层行为 | 第96-97页 |
·单分子层重堆积行为 | 第97-100页 |
·过渡金属离子插层 | 第100-103页 |
·有机阳离子插层 | 第103页 |
·聚合物插层 | 第103-105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
第六章 纳米二硫化钼的润滑特性 | 第106-136页 |
·引言 | 第106页 |
·实验部分 | 第106-109页 |
·纳米二硫化钼的制备 | 第106-107页 |
·自润滑材料的制备 | 第107页 |
·自润滑材料的摩擦学性能测试 | 第107-109页 |
·自润滑材料的表征 | 第109-112页 |
·TGA 分析 | 第109-111页 |
·XRD 与TEM 表征 | 第111-112页 |
·DSC 分析 | 第112页 |
·自润滑材料的常规摩擦学性能 | 第112-120页 |
·测试结果 | 第112-116页 |
·自润滑材料磨痕及其对摩面表征 | 第116-120页 |
·自润滑材料的真空摩擦学性能 | 第120-123页 |
·测试结果 | 第120-121页 |
·自润滑材料磨痕及其对摩面表征 | 第121-123页 |
·自润滑材料的空间摩擦学性能 | 第123-126页 |
·测试结果 | 第123-125页 |
·磨痕的SEM 表征 | 第125-126页 |
·对摩面的XPS 表征 | 第126页 |
·自润滑材料的微观摩擦学性能 | 第126-130页 |
·标准测试 | 第126-127页 |
·耐擦伤性能 | 第127-128页 |
·耐磨性能 | 第128-129页 |
·摩擦系数 | 第129-130页 |
·自润滑材料的摩擦磨损机理分析 | 第130-135页 |
·MoS_2 在POM 中的摩擦磨损机理 | 第130-132页 |
·POM/MoS_2 复合材料的摩擦磨损机理 | 第132-134页 |
·POM/MoS_2 插层复合材料的摩擦磨损机理 | 第134-135页 |
·本章小结 | 第135-136页 |
第七章 结论与展望 | 第136-138页 |
·结论 | 第136-137页 |
·展望 | 第137-138页 |
学位论文创新点 | 第138-139页 |
参考文献 | 第139-149页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第149-151页 |
攻读博士学位期间其它科研成果 | 第151-152页 |