稀土纳米薄膜的制备及其摩擦学性能研究

稀土纳米薄膜的制备及其摩擦学性能研究

论文摘要

微型电子机械系统(MEMS)作为20世纪末新型科学技术,发展十分迅速。MEMS基体的摩擦磨损和润滑对整个MEMS系统的稳定性和寿命起着决定性作用。自组装薄膜(SAMs)具有制备工艺简单、减摩抗磨性能优异等特点。本项研究工作采用自组装技术,在二氧化硅和单晶硅片表面生成致密有序的3-巯丙基三甲氧基硅烷自组装膜(MPTS SAM),并在其表面巯基官能团(-SH)氧化为磺酸基官能团(-SO3H)后,在-SO3H上自组装镧基稀土纳米薄膜。利用稀土元素与非金属元素的强亲和力在基片表面与薄膜间产生化学键合,从而获得低表面能并具有优异润滑特性的稀土纳米薄膜以降低基片的微摩擦磨损。通过实验研究和理论分析,探明稀土自组装薄膜的制备机理以及稀土薄膜的摩擦学性能。运用原子力显微镜(AFM)观察了薄膜的表面形貌,使用X射线光电子能谱仪(XPS)分析了薄膜表面典型元素的化学状态,并运用静-动摩擦系数测定仪评价了薄膜的摩擦磨损性能。本论文针对微机电系统中微构件表面改性问题,根据稀土元素特殊的物理化学性质,运用自组装技术制备了具有优异摩擦学性能的稀土纳米薄膜。第一,采用分子自组装技术在羟基化后的玻璃和单晶硅基片表面制备了稀土纳米薄膜。第二,运用原子力显微镜(AFM)观察了薄膜的表面形貌、X射线光电子能谱仪(XPS)分析了薄膜表面典型元素的化学状态、接触角测定仪评价了其表面能,研究了稀土纳米薄膜的组装机理。研究结果表明:通过稀土元素与有机硅烷表面的磺酸基官能团反应,可以使稀土元素与基底之间形成化学键合,从而有效地提高稀土纳米薄膜与基底之间的结合力。第三,系统深入地研究了稀土纳米薄膜的摩擦磨损性能。研究结果表明:稀土纳米薄膜具有优异的减摩抗磨性能。第四,利用原子力显微镜研究了稀土纳米薄膜微观磨损性能。研究结果表明:稀土元素与磺酸基间具有较高的界面强度,稀土纳米薄膜具有较强的承载能力和优异的减摩抗磨性能。本论文成功地利用自组装技术制备了稀土纳米薄膜,运用原子力显微镜、X射线光电子能谱和接触角测定仪等手段对薄膜表面进行了表征,揭示了稀土纳米薄膜组装机理,开拓了稀土表面工程研究的新领域,为稀土纳米薄膜的制备技术在微机电系统中的应用提供了依据。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 选题背景及研究意义
  • 1.1.1 选题背景
  • 1.1.2 研究意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 稀土元素在摩擦学中的应用
  • 1.2.2 自组装薄膜的制备
  • 1.2.3 自组装薄膜的摩擦学特性研究
  • 1.3 本论文的研究内容
  • 1.3.1 研究内容
  • 1.3.2 研究方法
  • 1.3.3 技术路线
  • 1.4 本文研究中待解决的关键问题
  • 第二章 自组装稀土薄膜的制备
  • 2.1 稀土自组装薄膜成膜的理论分析
  • 2.2 自组装薄膜前的准备
  • 2.2.1 试验材料的准备
  • 2.2.2 基片的准备
  • 2.3 薄膜制备过程
  • 2.3.1 巯基硅烷薄膜的制备过程
  • 2.3.2 基端(-SH)的原位磺化过程
  • 2.3.3 稀土薄膜样品的制备过程
  • 第三章 自组装稀土薄膜的表征
  • 3.1 薄膜的表征方式与表征仪器
  • 3.1.1 薄膜表面的XPS 分析
  • 3.1.2 薄膜表面形貌的AFM 分析
  • 3.1.3 薄膜表面接触角的测量
  • 3.2 稀土薄膜表面成分分析
  • 3.3 稀土薄膜表面形貌研究
  • 3.4 稀土薄膜表面能分析
  • 第四章 薄膜的摩擦学性能
  • 4.1 MPTS SAM 的摩擦性能研究
  • 4.1.1 组装时间对MPTS SAM 摩擦学特性的影响
  • 3H 比例对MPTS SAM 摩擦学特性的影响'>4.1.2 -SH 氧化为-SO3H 比例对MPTS SAM 摩擦学特性的影响
  • 4.2 镧基薄膜的摩擦性能研究
  • 4.2.1 载荷与滑动速度对RE 薄膜摩擦学特性的影响
  • 4.2.2 薄膜抗磨性能研究
  • 4.3 稀土纳米薄膜的微摩擦学性能研究
  • 4.3.1 稀土纳米薄膜的微摩擦实验
  • 4.3.2 稀土纳米薄膜的微摩擦性能研究
  • 4.3.3 稀土纳米薄膜的微摩擦性能研究结果
  • 第五章 结论
  • 6.1 论文主要内容及结论
  • 6.2 对今后工作的建议
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读学位期间发表的学术论文目录
  • 相关论文文献

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