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纳米润滑材料的制备及摩擦学性能的研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-9页
第1章 绪论第9-23页
 1.1 纳米微粒的研究进展第10-14页
  1.1.1 纳米微粒的基本性质第10-12页
  1.1.2 纳米微粒的制备方法第12-13页
  1.1.3 纳米微粒在摩擦学领域中应用第13-14页
 1.2 自组装分子膜的制备与性能第14-21页
  1.2.1 自组装分子膜的成膜原理第15-16页
  1.2.2 自组装分子膜的结构性能第16-19页
   1.2.2.1 SAMs的受力响应第16-17页
   1.2.2.2 SAMs的末端基团对其摩擦学性能的影响第17-18页
   1.2.2.3 SAMs的分子链对摩擦学性能的影响第18页
   1.2.2.4 载荷和滑动速率对SAMs摩擦学性能的影响第18-19页
  1.2.3 SAMs在滑动摩擦过程中的分子动力学模拟第19-20页
  1.2.4 SAMs的分析方法第20页
  1.2.5 SAMs研究的发展方向第20-21页
 1.3 本文的研究内容和意义第21-23页
第2章 纳米级ZnO微粒的制备与表征第23-37页
 2.1 概述第23页
 2.2 溶胶-凝胶法制备纳米微粒的基本原理第23-27页
  2.2.1 溶胶-凝胶过程中的结晶机理第24-25页
  2.2.2 溶胶-凝胶法中反应温度的影响第25-26页
  2.2.3 热处理工艺条件的选择第26-27页
  2.2.4 胶溶剂的选择第27页
 2.3 溶胶-凝胶法制备工艺第27-28页
 2.4 实验结果与讨论第28-32页
  2.4.1 反应物浓度的影响第28页
  2.4.2 溶剂用量的影响第28-30页
  2.4.3 沉淀剂用量的影响第30-31页
  2.4.4 干燥和煅烧温度的影响第31-32页
  2.4.5 胶溶剂(HNO_3)浓度的影响第32页
 2.5 先驱物及纳米微粒的表征第32-33页
  2.5.1 Zn(OH)_2凝胶的差热和失重分析第32页
  2.5.2 ZnO纳米微粒的透射电镜(TEM)分析第32-33页
 2.6 小结第33-37页
第3章 纳米级ZnO微粒作为润滑油添加剂的摩擦学性能研究第37-48页
 3.1 概述第37页
 3.2 纳米微粒在有机介质中的分散第37-40页
  3.2.1 纳米微粒在溶剂中的分散原理第38-39页
  3.2.2 提高分散性的途径与措施第39-40页
  3.2.3 无机纳米颗粒在润滑油中的分散第40页
 3.3 ZnO微粒作为润滑油添加剂的实验研究第40-42页
  3.3.1 ZnO纳米微粒的制备第40-41页
  3.3.2 ZnO纳米微粒在润滑油中的分散第41页
  3.3.3 摩擦学性能测试第41-42页
 3.4 实验结果与讨论第42-47页
  3.4.1 氧化锌纳米微粒对润滑油磨损特性的影响第42-44页
  3.4.2 氧化锌纳米微粒对润滑油摩擦特性的影响第44-45页
  3.4.3 抗磨减磨机理第45-47页
 3.5 小结第47-48页
第4章 OTS自组装分子膜的制备第48-65页
 4.1 概述第48-51页
  4.1.1 OTS自组装分子的成膜机理第48-49页
  4.1.2 OTS成膜过程中的两个关键环节第49-51页
 4.2 原子力显微镜测试技术第51-52页
 4.3 实验研究第52-59页
  4.3.1 实验药品第52页
  4.3.2 实验步骤第52-56页
   4.3.2.1 基体的预处理第52-53页
   4.3.2.2 反应溶液的配制第53-55页
   4.3.2.3 基体表面的化学反应第55-56页
  4.3.3 反应过程中控制参数的选择第56-58页
  4.3.4 原子力显微镜测试第58-59页
 4.4 实验结果与讨论第59-64页
  4.4.1 反应时间对成膜的影响第59-61页
  4.4.2 溶剂对成膜的影响第61-64页
 4.5 小结第64-65页
第5章 OTS自组装分子膜摩擦学特性的研究第65-72页
 5.1 概述第65页
 5.2 横向力显微镜的工作原理第65-66页
 5.3 研究内容和方法第66-67页
 5.4 实验结果与讨论第67-70页
  5.4.1 滑动速率对OTS自组装分子膜表面摩擦力的影响第67-69页
  5.4.2 载荷对OTS自组装分子膜表面摩擦力的影响第69-70页
 5.5 小结第70-72页
第6章 结论第72-74页
攻读学位期间公开发表的论文第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-79页

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