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几种油溶性金属纳米微粒的制备及其摩擦学行为研究

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文摘

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第一章引言

第一节表面修饰纳米微粒概述

1.1.1表面修饰纳米微粒的含义

1.1.2单分子层表面修饰纳米微粒的制备方法

1.1.3纳米微粒表面修饰剂的选择

1.1.4单分子层表面修饰纳米微粒的表征

1.1.5表面修饰纳米微粒的特性及应用与展望

第二节选题意义和主要研究内容

1.2.1选题意义

1.2.2主要研究内容

参考文献

第二章 油溶性Sn纳米微粒的制备及其摩擦学行为研究

2.1实验部分

2.1.1试剂与仪器

2.1.2修饰剂O,O’-二辛基二硫代磷酸(C8DDP)的合成

2.1.3 C8DDP和P-204修饰Sn纳米微粒的制备

2.1.4 C8DDP和tOPO修饰Sn纳米微粒的制备

2.2结果与讨论

2.2.1透射电子显微镜分析

2.2.2 XRD分析

2.2.3 FT-IR分析

2.2.4反应机理推测

2.3摩擦学行为研究

2.3.1摩擦磨损试验

2.3.2不同添加剂浓度下的摩擦学性能表征

2.3.3不同载荷下的摩擦学性能表征

2.3.4磨斑的SEM和EDS表征

2.4本章结论

参考文献

第三章 油溶性Bi纳米微粒的制备及其摩擦学行为研究

第一节水合肼还原制备油溶性Bi纳米微粒

3.1.1实验部分

3.1.2结果与讨论

3.1.3结论

第二节亚锡酸钠还原制备油溶性Bi纳米微粒及其摩擦学行为研究

3.2.1实验部分

3.2.2结果与讨论

3.2.3结论

参考文献

第四章油溶性Cu纳米微粒的制备及其摩擦学行为研究

4.1实验部分

4.1.1试剂及仪器

4.1.2烷基水杨酸修饰油溶性Cu纳米微粒的制备

4.2结果与讨论

4.2.1反应机理

4.2.2油溶性Cu纳米微粒分散性实验

4.2.3油溶性Cu纳米微粒透射显子显微镜表征

4.2.4烷基水杨酸修饰Cu纳米颗粒的XRD表征

4.2.5烷基水杨酸修饰Cu纳米颗粒的XPS表征

4.2.6烷基水杨酸修饰纳米Cu的FT-IR表征

4.3摩擦学行为研究

4.3.1摩擦磨损试验条件

4.3.2不同添加剂浓度下的摩擦学性能表征

4.3.3不同载荷下的摩擦学性能表征

4.4结论

参考文献

第五章结束语

5.1主要结论

5.2存在问题及下一步研究计划

硕士期间完成的专利和论文

作者简历

致谢

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摘要

本文主要完成了以下三方面的研究内容: ㈠O,O'-二辛基二硫代磷酸(C8DDP)修饰油溶性Sn纳米微粒的制备及表征。采用原位表面修饰液相化学还原的方法,以硼氢化钠为还原剂,O,O'-二辛基二硫代磷酸为修饰剂,磷酸二异辛酯(P-204)或三正辛基氧膦(TOPO,tri-n-octylphosphine oxide)为助修饰剂,在氯化亚锡溶液中制备了油溶性的Sn纳米微粒。采用透射电子显微镜(TEM)、傅立叶变换红外光谱仪(FT-IR)等对所得样品进行了表征;并将产物用作润滑油添加剂,考察了其摩擦学行为。结果表明:得到的Sn纳米微粒粒径均匀,能稳定分散在苯、甲苯、氯仿、石油醚、液体石蜡等有机溶剂中;其作为润滑油添加剂具有良好的减摩抗磨作用。 ㈡O,O'-二辛基二硫代磷酸(C8DDP)修饰油溶性Bi纳米微粒的制备及表征。以O,O'-二辛基二硫代磷酸为修饰剂,水合肼或亚锡酸钠为还原剂,通过还原铋盐制备了稳定分散的油溶性Bi纳米微粒;用透射电子显微镜(TEM)、傅立叶变换红外光谱仪(FT-IR)等对样品进行了表征,并将产物用作润滑油添加剂,考察了其摩擦学行为。结果表明:得到的Bi纳米微粒粒径均匀,能稳定分散在诸如苯、甲苯、氯仿、石油醚、液体石蜡等有机溶剂中;其作为润滑油添加剂具有良好的减摩抗磨性能。 ㈢烷基水杨酸修饰油溶性Cu纳米微粒的制备及表征。以烷基水杨酸作为修饰剂,水合肼为还原剂,通过还原硫酸铜制备了稳定分散的油溶性Cu纳米微粒;用透射电子显微镜(TEM)、傅立叶变换红外光谱仪(FT-IR)等对样品进行了表征,考察了其摩擦学行为。结果表明:得到的Cu纳米微粒粒径均匀,能稳定分散在苯、甲苯、氯仿、石油醚、液体石蜡等有机溶剂中;其作为润滑油添加剂具有良好的减摩抗磨性能。

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