研究目的
研究自组装还原氧化石墨烯(RGO)层在a-C:H薄膜上的应用,以提高其在真空条件下的抗磨损能力。
研究成果
与未处理的a-C:H薄膜相比,所制备的RGO/a-C:H薄膜具有独特的表面形貌和更优异的耐磨性能。这种简便可行的自组装方法为改善真空环境下a-C:H薄膜的摩擦学性能提供了新途径。
研究不足
RGO/a-C:H薄膜的润滑机制仍需更深入的研究。
1:实验设计与方法选择:
采用可控自组装方法在a-C:H薄膜上制备了新型自组装还原氧化石墨烯(RGO)。
2:样品选择与数据来源:
在抛光不锈钢基底上制备了厚度约
3:5微米的a-C:
H薄膜。
4:实验设备与材料清单:
场发射扫描电子显微镜(FESEM,JEOL JSM-6701F)、Jobin-Yvon HR-800拉曼光谱仪、D8 Advance X射线衍射仪、球盘式摩擦试验机。
5:实验步骤与操作流程:
以APTES为中间耦合剂,在a-C:H薄膜上组装RGO层后进行热还原,制备RGO/a-C:H薄膜。
6:数据分析方法:
在真空环境下系统研究了所制备RGO/a-C:H薄膜的摩擦行为与磨损机制。
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Field emission scanning electron microscope
JSM-6701F
JEOL
Observing the surface morphology of the as-prepared films.
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X-ray diffractometer
D8 Advance
Bruker
Characterizing the phase compositions with Cu Kα radiation.
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Raman spectrometer
HR-800
Jobin-Yvon
Characterizing the detailed bonding structures and phase compositions.
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Ball-on-disk tribometer
Investigating tribological performance in a closed vacuum chamber.
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