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第一章绪论1

1.1 分子有序体系超薄膜的概念1

1.2 成膜分子、亚相及衬底的表面处理3

1.2.1 成膜分子3

1.2.2 亚相5

1.2.3 衬底的表面处理5

1.3 LB膜的制备6

1.3.1 垂直浸涂或提拉法与水平附着法6

1.3.2 其他相关技术8

1.1.3 复合交替膜的制备9

1.4 LB膜的结构特征及表征技术11

1.4.1 LB膜表面形貌的观察11

1.4.2 用小角X射线衍射研究LB膜的周期性13

1.4.3 LB膜中分子的取向17

1.4.4 LB膜的稳定性18

1.4.5 亚相表面不溶物单分子膜的压力—面积关系19

1.5 LB膜在摩擦学中的应用22

1.5.1 用LB膜解决磁记录技术中的润滑问题23

1.5.2 LB膜的摩擦特性25

1.5.3 聚合物LB膜在摩擦学中的应用26

1.6 目的与研究内容27

1.6.1 长链脂肪酸LB膜摩擦学特性的研究28

1.6.2 复合/交替型、聚合物和液晶LB膜的摩擦学特性的研究28

1.6.3 有机导体LB膜的摩擦学特性的研究29

1.6.4 C60LB膜摩擦学特性的研究29

1.6.5 含“限域阱”化合物LB膜的摩擦学特性29

参考文献29

第二章脂肪酸分子有序体系超薄膜的摩擦与磨损35

2.1 实验与表征方法36

2.2 碳链长度的影响37

2.3 滑动速度和负荷的影响38

2.4 金属离子的影响39

2.5 钛合金表面二十二酸LB膜的摩擦磨损47

2.6 脂肪酸类LB膜在摩擦磨损过程中的作用机理49

参考文献51

第三章超微粒与非两亲分子有序体系超薄膜及摩擦磨损特性53

3.1 超微粒复合LB膜55

3.1.1 超微粒复合LB膜的制备55

3.1.2 MoS2/脂肪酸共混物LB膜55

3.1.3 MoS2纳米微粒复合LB膜59

3.1.4 TiO2纳米微粒复合LB膜61

3.1.5 超微粒复合LB膜的TEM和XRD研究64

3.2 聚酰亚胺LB膜67

3.2.1 聚酰亚胺LB膜的摩擦学特性67

3.2.2 聚酰亚胺LB膜的富里叶红外光谱分析69

3.2.3 聚酰亚胺LB膜的XPS和DSC分析71

3.3 4-正戊基4′-氰基三联苯液晶LB膜75

3.3.1 氰基三联苯LB膜的π—A曲线75

3.3.2 4-正戊基4′氰基三联苯液晶的DSC分析76

3.3.3 4-正戊基4′-氰基三联苯液LB膜的XRD分析76

3.3.4 4-正戊基4′-氰基三联苯液晶LB膜的摩擦特性78

参考文献80

第四章有机导体分子有序体系超薄膜及其摩擦学行为83

4.1 不对称四硫富瓦烯衍生物及其电荷转移复合物LB膜的制备84

4.3 π—A曲线分析87

4.2 LB膜横向电阻的测定方法87

4.4 紫外光谱分析88

4.5 X射线衍射分析90

4.6 横向导电性与摩擦学性能92

参考文献94

第五章C60分子有序体系超薄膜的结构与摩擦特性97

5.1 概述97

5.1.1 C60的名称及C60的形成原则97

5.1.2 C60的制备99

5.1.3 C60分子有序体系起薄膜的制备100

5.2 制备方法104

5.3 C60分子有序体系超薄膜的结构表征105

5.3.1 π—A曲线105

5.3.2 富里叶变换红外光谱109

5.3.3 紫外可见吸收光谱111

5.3.4 动态接触角112

5.3.5 原子力显微镜分析116

5.3.6 透射电镜分析118

5.3.7 C60LB膜的摩擦磨损特性120

5.3.7 “有序化”的作用及摩擦磨损机理123

参考文献126

第六章含限域阱的超分子组装体系及其摩擦磨损机理129

6.1 基于“分子轴承”模型的超分子组装体系的设计130

6.2 含“限域阱”超分子组装体系的减摩相与耐磨相130

6.3 PyDDP-C60混合体系LB膜的摩擦磨损机理133

参考文献137

7.1 分子自组装技术139

第七章分子自组装技术及其应用139

7.2 界面作用与自组装140

7.3 分子自组装的应用141

7.3.1 光电化学[6]141

7.3.2 薄膜光电池141

7.3.3 聚合物/金属界面[7,8]142

7.3.4 膜分离技术142

7.3.5 传感器143

7.3.6 腐蚀与保护143

7.3.7 摩擦学[13]143

7.4 展望144

参考文献145

第八章微观摩擦学及分子有序组装的应用147

8.1.1 微观摩擦学问题的提出148

8.1 微观摩擦学的若干问题148

8.1.2 磁记录中头-盘接触区的微观摩擦学问题149

8.1.3 边界润滑151

8.1.4 微观摩擦学行为152

8.2 研究方法153

8.2.1 原子力显微镜和扫描隧道显微镜153

8.2.2 其他表面分析方法154

8.2.3 分子动力学模拟154

8.3 微观摩擦学的应用156

8.3.1 高密度磁记录156

8.3.2 大规模集成电路的制造156

8.3.3 微型机械156

8.3.4 其他157

参考文献158

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