摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-28页 |
·纳米材料的含义、分类、性质和制备 | 第8-13页 |
·纳米材料的含义 | 第8-9页 |
·纳米材料的分类 | 第9-10页 |
·纳米材料的性质 | 第10-11页 |
·纳米材料的制备 | 第11-13页 |
·纳米颗粒的团聚和表面修饰 | 第13-15页 |
·纳米颗粒的团聚 | 第13页 |
·纳米颗粒的表面修饰 | 第13-15页 |
·摩擦学与边界润滑 | 第15-16页 |
·纳米技术在润滑油添加剂中的应用 | 第16-20页 |
·传统的润滑油添加剂 | 第16-17页 |
·纳米润滑材料的研究 | 第17-19页 |
·润滑油添加剂的抗磨减摩机理 | 第19-20页 |
·课题的研究意义 | 第20-21页 |
·课题的选题依据和研究内容 | 第21-23页 |
·课题的选题依据 | 第21-22页 |
·课题的研究内容 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-28页 |
第二章 两相法合成DDP修饰铁纳米颗粒 | 第28-48页 |
·两相法制备C_(16)DDP修饰铁纳米颗粒 | 第29-38页 |
·试剂和仪器 | 第29页 |
·铁纳米颗粒的制备 | 第29-30页 |
·实验条件的选择 | 第30-33页 |
·结果与讨论 | 第33-37页 |
·结论 | 第37-38页 |
·两相法制备C_(18)DDP修饰铁纳米颗粒 | 第38-45页 |
·试剂和仪器 | 第38页 |
·铁纳米颗粒的制备 | 第38-39页 |
·实验条件的选择 | 第39-42页 |
·结果与讨论 | 第42-45页 |
·结论 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-48页 |
第三章 单源前驱体法制备氧化铜和氧化铅纳米颗粒 | 第48-62页 |
·硬脂酸铜为单源前驱体制备氧化铜纳米颗粒 | 第48-54页 |
·试剂和仪器 | 第49-50页 |
·氧化铜纳米颗粒的制备 | 第50页 |
·实验条件的选择 | 第50-51页 |
·结果与讨论 | 第51-54页 |
·结论 | 第54页 |
·硬脂酸铅为单源前驱体制备氧化铅纳米颗粒 | 第54-59页 |
·试剂和仪器 | 第54-55页 |
·氧化铅纳米颗粒的制备 | 第55页 |
·实验条件的选择 | 第55-56页 |
·结果与讨论 | 第56-59页 |
·结论 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
第四章 纳米颗粒作为润滑油添加剂的摩擦学性能研究 | 第62-86页 |
·铁纳米颗粒的摩擦学性能研究 | 第63-71页 |
·C_(16)DDP-Fe作为润滑油添加剂的抗磨及极压承载能力 | 第63-65页 |
·C_(18)DDP-Fe作为润滑油添加剂的抗磨及极压承载能力 | 第65-67页 |
·C_(16)DDP-Fe作为润滑油添加剂的摩擦学机理研究 | 第67-69页 |
·C_(18)DDP-Fe作为润滑油添加剂的摩擦学机理研究 | 第69-71页 |
·结论 | 第71页 |
·氧化铜纳米颗粒的摩擦学性能研究 | 第71-75页 |
·添加剂浓度对抗磨性能的影响 | 第71-72页 |
·摩擦时间对抗磨性能的影响 | 第72-73页 |
·纳米添加剂对极压承载能力的影响 | 第73页 |
·氧化铜纳米颗粒作为润滑油添加剂的摩擦学机理研究 | 第73-74页 |
·结论 | 第74-75页 |
·氧化铅纳米颗粒的摩擦学性能研究 | 第75-79页 |
·添加剂浓度对抗磨性能的影响 | 第75-76页 |
·摩擦时间对抗磨性能的影响 | 第76页 |
·纳米添加剂对极压承载能力的影响 | 第76-77页 |
·氧化铅纳米颗粒作为润滑油添加剂的摩擦学机理研究 | 第77-78页 |
·结论 | 第78-79页 |
·表面修饰纳米颗粒的摩擦学性能比较 | 第79-82页 |
·添加剂浓度的影响 | 第79-80页 |
·摩擦时间的影响 | 第80-81页 |
·极压性能的影响 | 第81页 |
·结论 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
第五章 结束语 | 第86-89页 |
·本课题的研究内容与结论 | 第86-87页 |
·展望 | 第87-89页 |
硕士期间撰写和发表论文情况 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |