拟利用现代真空沉积设备,采用多种物理气相沉积和化学气相沉积技术相结合的方法,通过多元纳米复合技术,制备具有超晶格、纳米晶/非晶复合结构的超润滑碳膜材料,在有效改善碳膜材料硬度、韧性等机械性能的基础上,大幅度提高薄膜的摩擦磨损性能,并赋予薄膜自适应、自组装、自润滑等特殊性能。研究制备工艺条件对薄膜材料微观结构的影响,考察薄膜在外界环境、外来作用的影响下其微观结构的变化,揭示薄膜超晶格、纳米晶/非晶复合等微观结构与薄膜机械性能、摩擦磨损性能之间的关系,建立纳米复合功能碳薄膜材料的超润滑、超物理机械性能及其自适应、自组装等超物化性能的理论机理及模型。在此基础上,从分子结构设计入手,发展一种或多种具有超低摩擦系数(<0.005)、优异抗磨损性能、强韧超高硬度的超润滑功能碳薄膜材料,提高我国在该领域的国际竞争力,满足我国军工高技术领域对超润滑固体薄膜材料的迫切需求。
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数据更新时间:2023-05-31
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