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电刷镀Ni-石墨烯复合镀层的制备与性能研究的开题报告 一、选题背景 在现代工业中,由于机械设备的普及和发展,金属材料的使用变得越来越普遍。而在金属材料的使用中,很多时候都需要对其表面进行加工以改变其表面性能和延长其使用寿命,电刷镀作为其中一种表面处理方法在工业领域中被广泛应用并不断得到发展和优化。 石墨烯是一种具有独特结构和特性的二维材料,其高导电和导热性、良好的力学强度和高比表面积等特性使其成为一种理想的薄膜涂层材料。因此,研究将石墨烯材料与金属材料复合,以制备具有优异表面性能的复合材料,已经成为当前研究的热点之一。 本文选取了电刷镀镍材料和石墨烯材料,通过复合技术制备Ni-石墨烯复合镀层,以旨在改善传统电刷镀技术中镀层的性能和特性,提高镀层的耐磨、抗腐蚀性和机械强度等方面的综合性能。同时结合镀层性能测试和表征研究,深入探究Ni-石墨烯复合镀层制备的合理性和可行性。 二、研究内容和方法 1.研究内容 (1)制备Ni-石墨烯复合镀层。 (2)表征Ni-石墨烯复合镀层的物理、力学、化学性质等,并分析其表面特征和组成构成等。 (3)对Ni-石墨烯复合镀层的耐磨、抗腐蚀性、机械强度等性能进行测试和分析,并与传统电刷镀镍材料的性能进行比较和评估。 2.研究方法 (1)化学试剂制备法制备石墨烯材料。 (2)电刷镀法制备Ni-石墨烯复合镀层。 (3)利用SEM、TEM、XRD等技术手段对复合镀层的结构和特性进行表征和分析。 (4)应用磨损实验、盐雾实验、拉伸实验等方法对Ni-石墨烯复合镀层进行性能测试分析。 三、研究意义和预期目标 1.研究意义 (1)本研究将石墨烯材料与电刷镀镍材料复合,可以改善传统电刷镀技术中镀层的性能和特性,提高镀层的耐磨、抗腐蚀性和机械强度,进而应用于多种金属制品的生产加工中。 (2)研究中采用化学试剂制备法制备石墨烯材料,可以提高其制备成本的控制能力,缩小生产成本,具有很高的推广应用价值。 (3)应用磨损实验、盐雾实验、拉伸实验等方法对Ni-石墨烯复合镀层进行性能测试分析,可以更好地评估Ni-石墨烯复合镀层的性能和应用潜力。 2.预期目标 (1)成功制备Ni-石墨烯复合镀层。 (2)对复合镀层的结构和特性进行表征和分析。 (3)评估Ni-石墨烯复合镀层的性能和应用潜力,为其在金属制品加工中的应用提供理论和实践参考。 四、论文结构和进度安排 1.论文结构 第一章绪论 1.1研究背景和研究意义 1.2国内外研究现状 1.3研究内容 1.4研究方法 1.5论文结构 第二章材料和方法 2.1试验设备和试验材料 2.2Ni-石墨烯复合镀层制备方法 2.3复合镀层的物理、化学分析测试方法 第三章结果与讨论 3.1Ni-石墨烯复合镀层的结构特点和表征结果 3.2Ni-石墨烯复合镀层的物理、化学、力学性质测试结果 3.3与传统电刷镀镍材料的比较分析 第四章结论 4.1研究工作总结 4.2结论和展望 2.进度安排 时间节点计划工作内容 第1-2周论文选题,完成开题报告,确定研究方向和研究目标。 第3-4周收集相关文献,深入了解电刷镀镍和石墨烯等材料相关的应用和技术。 第5-7周完成试验设备和试验材料的采购和准备工作;研究分析Ni-石墨烯复合镀层制备技术,制备Ni-石墨烯复合镀层,并根据试验结果进行优化和改进。 第8-10周完成复合镀层物理、化学分析测试方法的研究和确定。 第11-13周根据试验结果进行数据整理和分析,评估镀层的性能和应用潜力,并与传统电刷镀镍材料的性能进行比较和评估。 第14-15周完成论文撰写和修改工作,检查和审校论文文章,排版设计。 第16周论文答辩。 五、参考文献 [1]Tang,J.,et.al,Scalablepreparationofgrapheneoxideforelectrochemicalsensingapplications.Scien.Rep.,2018,8:662. [2]Wu,Y.,et.al,Grapheneoxide–nickeloxidehybridnanostructureswithcontrolledmorphologyasefficientelectrocatalystsforoxygenevolutionreaction.ACSAppl.Mater.Inter.,2017,9:43807-43816. [3]Hu,X.,Insitugrowthofnickel–graphenenanohybridsforhigh-performancesupercapacitors.Electrochim.Acta,2019,307:345-354. [4]Dong,Q.,etal.Grapheneanditsderivativesasversatileplatformsforelectro