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氧化石墨烯复合水基润滑添加剂的制备及性能研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-31页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 润滑概述第13-18页
        1.2.1 油基润滑第15-17页
        1.2.2 水基润滑第17-18页
    1.3 水基润滑剂的研究现状第18-25页
        1.3.1 水溶性润滑添加剂的研究第18-22页
        1.3.2 水基润滑机理的研究第22-23页
        1.3.3 水基润滑试验设备的研制第23-24页
        1.3.4 水基润滑剂存在的问题及发展趋势第24-25页
    1.4 氧化石墨烯第25-29页
        1.4.1 氧化石墨烯的结构与性质第25-27页
        1.4.2 氧化石墨烯的制备方法第27-28页
        1.4.3 氧化石墨烯的应用第28-29页
    1.5 本论文研究的主要内容及意义第29-31页
        1.5.1 本论文研究的主要内容第29-30页
        1.5.2 本论文研究的意义第30-31页
第二章 氧化石墨烯的制备及表征第31-43页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 实验部分第32-34页
        2.2.1 实验原料和试剂第32页
        2.2.2 实验仪器和设备第32-33页
        2.2.3 氧化石墨烯的制备第33页
        2.2.4 表征方法与测试手段第33-34页
            2.2.4.1 GO水溶液的稳定性分析表征第33-34页
            2.2.4.2 红外光谱分析表征第34页
            2.2.4.3 X射线衍射图谱分析表征第34页
            2.2.4.4 扫描电子显微镜表征第34页
            2.2.4.5 热失重分析表征第34页
    2.3 氧化石墨烯的制备机理第34-36页
    2.4 结果与讨论第36-42页
        2.4.1 GO水溶液的稳定性分析第36-37页
            2.4.1.1 贮存稳定性第36页
            2.4.1.2 机械稳定性第36-37页
        2.4.2 GO的红外光谱分析第37-38页
        2.4.3 GO的X射线衍射图谱分析第38-40页
        2.4.4 GO的扫描电镜图像分析第40-41页
        2.4.5 GO的热重分析第41-42页
    2.5 本章小结第42-43页
第三章 氧化石墨烯作为水基润滑添加剂的摩擦学性能研究第43-56页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 试验部分第44-47页
        3.2.1 试验原料和试剂第44页
        3.2.2 试验仪器和设备第44页
        3.2.3 摩擦磨损性能试验第44-47页
            3.2.3.1 工作原理第45-46页
            3.2.3.2 试验条件及过程第46-47页
        3.2.4 磨损表面形貌表征第47页
    3.3 结果与讨论第47-55页
        3.3.1 GO浓度对减摩抗磨性能的影响第48-50页
        3.3.2 载荷对减摩抗磨性能的影响第50-52页
        3.3.3 转速对减摩抗磨性能的影响第52-54页
        3.3.4 磨损表面分析第54页
        3.3.5 减摩抗磨机理讨论第54-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第四章 氧化石墨烯/聚甲基丙烯酸甲酯复合乳液的制备及摩擦学性能研究第56-77页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 实验部分第57-61页
        4.2.1 实验原料和试剂第57-58页
        4.2.2 实验仪器和设备第58页
        4.2.3 复合乳液的制备第58-59页
            4.2.3.1 原料的前处理第58-59页
            4.2.3.2 GO/PMMA复合乳液的合成第59页
        4.2.4 摩擦磨损性能试验第59-60页
        4.2.5 表征方法与测试手段第60-61页
            4.2.5.1 乳液固凝胶率测定第60页
            4.2.5.2 乳液固含量测定第60-61页
            4.2.5.3 乳液稳定性测定第61页
            4.2.5.4 红外光谱分析表征第61页
            4.2.5.5 扫描电子显微镜表征第61页
            4.2.5.6 减摩抗磨性能表征第61页
            4.2.5.7 磨损表面形貌表征第61页
    4.3 试验结果与讨论第61-75页
        4.3.1 反应条件的选择第61-64页
            4.3.1.1 反应原料配比的选择第62-63页
            4.3.1.2 反应温度的选择第63-64页
            4.3.1.3 反应时间的选择第64页
        4.3.2 固含量的测定第64页
        4.3.3 稳定性分析第64-66页
            4.3.3.1 贮存稳定性第64-65页
            4.3.3.2 机械稳定性第65-66页
        4.3.4 红外光谱分析第66-67页
        4.3.5 扫描电子显微镜分析第67页
        4.3.6 GO/PMMA复合乳液的减摩抗磨性能分析第67-74页
            4.3.6.1 乳液浓度对减摩抗磨性能的影响第68-70页
            4.3.6.2 载荷对减摩抗磨性能的影响第70-72页
            4.3.6.3 转速对减摩抗磨性能的影响第72-74页
        4.3.7 磨损表面分析第74-75页
        4.3.8 减摩抗磨机理讨论第75页
    4.4 本章小结第75-77页
第五章 结论与展望第77-80页
    5.1 结论第77-79页
    5.2 展望第79-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-86页
附录:攻读硕士学位期间的科研成果第86页

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