【摘 要】
:
钢作为现代工业中最重要的合金材料,其表面发生的磨损和腐蚀严重阻碍了社会经济的发展。氧化石墨烯作为二维材料石墨烯的衍生物,具有分散性好、化学稳定性好以及无毒性等特点,可以作为钢材表面上的一种高效有机涂层。本文应用第一性原理计算方法,从纳米尺度出发研究了氧化石墨烯在钢表面上的吸附机制,重点探究了氧化功能基团对界面吸附强度的影响。主要研究内容如下:以两种铁基材料代替钢并制备了模拟模型:Fe(110)及F
【基金项目】
:
基于界面力-化学反应的石墨烯薄膜磨损自修复机制研究,国家自然科学基金资助项目,项目编号:51775066;
论文部分内容阅读
钢作为现代工业中最重要的合金材料,其表面发生的磨损和腐蚀严重阻碍了社会经济的发展。氧化石墨烯作为二维材料石墨烯的衍生物,具有分散性好、化学稳定性好以及无毒性等特点,可以作为钢材表面上的一种高效有机涂层。本文应用第一性原理计算方法,从纳米尺度出发研究了氧化石墨烯在钢表面上的吸附机制,重点探究了氧化功能基团对界面吸附强度的影响。主要研究内容如下:以两种铁基材料代替钢并制备了模拟模型:Fe(110)及Fe2O3(0001)表面,根据环境中相对湿度的高低构建氧化铁的两种稳定结构,一是以O原子为吸附表面的Fe2O3-O基底,另一种是以Fe原子为吸附表面的Fe2O3-Fe基底。建立氧化石墨烯/铁基材料复合系统,石墨烯/铁基材料作为对比模型,确立合理的几何优化方法。模拟了石墨烯及氧化石墨烯在Fe(110)基底上的吸附,获得了这两类复合体系在平衡态下的稳定吸附构型,通过面外位移计算,观察到氧化石墨烯中的功能基团诱导其邻近C原子向下压而更加靠近基底表面,在局部位置处形成更强的C-Fe键;计算了这两类复合结构的界面结合能,计算结果显示氧化石墨烯相比石墨烯而言与Fe基底间之间有更强的相互作用,且通过增加功能基团数量可以显著增强界面结合能。结合能的增大源自界面间化学成键作用的增强,而界面间范德华作用几乎不受功能基团的影响;通过分析这两类体系的电子结构,揭示了功能基团附近的局部C-Fe化学键增强机制,即功能基团诱导其邻近C原子及下方Fe原子之间电荷转移增强,同时C 2p轨道和Fe 3d轨道杂化增强。模拟了石墨烯及氧化石墨烯在Fe2O3-Fe和Fe2O3-O基底上的吸附,获得了四类复合体系在平衡态下的稳定吸附构型,观察到仅在Fe2O3-O基底情况下,且功能基团连接在顶位碳原子的邻近点上时,氧化石墨烯层与氧化铁表面之间的界面间距可以达到化学吸附的典型值,结合能较单纯石墨烯情形下大幅度增强;通过电子结构计算进一步考察了此时氧化石墨烯中C与基底表面O的成键情况,发现界面内已经形成了强C-O共价键;而对于其他吸附构型,功能基团的存在仅使得氧化石墨烯层略微靠近氧化铁基底,结合能增强但幅度不大,仍属于物理吸附。本文的研究内容有助于理解石墨烯及氧化石墨烯在铁基材料表面上的吸附机制,以及功能基团增强氧化石墨烯在铁基材料表面上吸附的内在微观机理,对于开发用于钢材上的高黏着强度新型石墨烯基保护涂层具有一定的理论指导意义。
其他文献
随着工业水平技术的不断进步,光伏发电系统的持久稳定运行对整个能源系统必要性也与日俱增。光伏组件的短期阴影故障如落叶、建筑物遮挡和随机运动的云层,长期阴影故障如热斑效应,黏附的污物等故障问题,都会对光伏电站的稳定运行和光伏组件的使用寿命产生严重影响,光伏发电系统中光伏组件的故障识别与诊断逐渐成为近年来的研究热点。本文从时间序列预测误差的角度对不同故障的发生情况进行分析,研究不同状态下数据集的特点,并
数字图像处理技术的快速发展对医学图像处理带来了巨大推动力,为医学诊断提供了高效、可靠的技术支撑。而如今,对于显微医学中寄生虫卵的判别主要还是依靠人工经验进行判断的方式,这种方式准确率和效率都比较低。本文利用数字图像处理技术,对不同生理阶段的蛔虫卵(即感染性、受精、未受精)进行了识别与分类研究。平滑、锐化蛔虫卵图像,以抑制图像中的噪声,并增强虫卵边缘。在对蛔虫卵图像进行平滑、锐化等预处理基础上,对蛔
保障电力系统的安全可靠运行是每个国家的重要任务。现目前,火力发电依然是我国电力供应的主力,而锅炉水冷壁是火电厂的关键元件,长期的高温工作环境会使得水冷壁出现腐蚀甚至裂纹等情况。为了避免水冷壁失效带来的经济损失,研制一种水冷壁检测机器人已成为亟待解决的问题。本文选定一种基于永磁吸附的水冷壁检测机器人为研究对象,以运动控制为研究重点,对其数学模型、路径规划、控制策略等方面进行研究。本文的研究内容包括:
对非线性演化方程(NLEEs)的精确解的研究一直是非线性领域的热点问题,本文基于符号计算软件平台Maple,利用Hirota双线性方法,研究了3+1维Kudryashov-Sinelshchikov(KS)方程的一系列局域波及其相互作用解.首先通过在KS方程的孤子解表达式上取特定的参数,构造了三种不同的呼吸子解.然后通过长波极限获得KS方程的块解与怪波解.接着使用拟设函数法,推导出KS方程的块解和
本文主要考虑临界增长的Hénon型方程(?)其中B1(0)为RN中的单位球,N≥5,且Q(|z|)=Q(ρ):[0,1]→R为有界函数.我们将利用有限维约化和Minimax原理论证若存在常数ρ0∈(0,1),使得Q(ρ0)>0 且当 ρ→ρ0 时,Q(ρ)满足(?)其中s ∈[2,N-2),a0>0,ι>0均为常数,则此方程存在无限多个非径向对称的解,且其能量可以达到充分大.
随着国民经济得快速发展,输电线路作为重要的民生工程,其结构安全关乎人民的生命财产安全和经济社会的稳定运行。随着国内用电量的急速攀升,输电线路体系也逐步向大型化结构体系发展,形式复杂多变,这对输电塔线体系得抗风设计及理论研究提出了更高的要求。而输电导线的强非线性使得塔线体系也表现出高柔的非线性特性,对于风荷载极为敏感,因此对其展开风振响应分析具有很高的经济价值和意义。在目前的输电塔线体系理论分析方法
同传统的化学能电池相比,压电振动能采集器具有工作寿命长、免维护和无污染等优点,是无线传感节点的一种理想电源。工作于狭小空间的无线传感节点对采集器的体积和成本提出了较高的要求,因此开展小体积、低成本和实用性强的微小型压电振动能采集器研究具有重要意义。论文针对硅基微型压电振动能采集器研制门槛高,而小型压电振动能采集器的体积相对较大的问题,研制了一种微小型压电振动能采集器。基于分布参数模型对采集器的结构
本课题的研究对象为Mg-3Gd(wt.%)合金,采用高通量轧制工艺,并对样品在不同温度下进行一小时等温退火,制备了具有梯度结构和梯度织构的Mg-3Gd合金板材。研究了轧制及退火处理对镁合金板材组织和性能的影响,并确定了Mg-3Gd合金板材组织和性能的优化工艺参数。本研究采用显微硬度测试、金相显微技术和X射线衍射技术等实验方法对变形态及不同温度下退火的样品进行力学性能测试和微观组织结构表征,系统研究
混凝土泵车是基建工程中的重要施工设备,随着我国工程建设的高速发展,以及“一带一路”沿线国家基础设施建设的加速进程,混凝土泵车施工设备已成为国民经济的一个重要产业。经过多年的发展,中国的混凝土泵车技术已跻身世界先进水平,所生产的泵车不仅满足国内需求,同时也广泛地走入国际市场。我国的混凝土泵车技术经历了引进、模仿、集成创新和自主创新的几个阶段,目前正面临大尺度、轻量化、高可靠、长寿命的巨大挑战。对于混
随着我国风电行业的迅猛发展,大功率风电机组是今后发展的趋势,风电机组的结构也变得更加复杂,不可避免地面临着负载增加等新问题。因此有必要根据风电机组系统的结构和运行特点,运用仿真技术,对可能发生的工况进行载荷分析,优化控制策略,以确保风电机组的运行可靠性和安全性,降低运行维护成本。本文的主要研究内容包括:(1)建立了3.4 MW的风电机组联合仿真模型。分析齿轮箱的结构,基于多体动力学建模技术建立三种