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碳化硅和氧化铝基陶瓷材料的摩擦磨损特性研究

摘要第1-7页
Abstract第7-14页
第一章 文献综述第14-66页
   ·绪言第14-16页
   ·氧化铝陶瓷第16-20页
     ·单相氧化铝陶瓷第16-18页
     ·增韧氧化铝陶瓷第18-20页
   ·碳化硅陶瓷第20-23页
   ·摩擦磨损过程的影响因素和研究方法第23-33页
     ·摩擦磨损过程的影响因素第23-27页
     ·磨损过程的主要类型第27-31页
     ·摩擦过程润滑状态第31-32页
     ·摩擦磨损试验和分析方法第32-33页
   ·陶瓷摩擦磨损特点第33-41页
     ·陶瓷摩擦磨损特点第33-36页
     ·氧化铝基陶瓷摩擦磨损性能第36-38页
     ·碳化硅摩擦磨损性能第38-41页
   ·陶瓷材料激光表面改性第41-43页
   ·摩擦化学反应分析第43-62页
     ·陶瓷摩擦化学反应第44-47页
       ·摩擦化学反应形成表面氧化层第45页
       ·润滑氧化膜的形成第45-46页
       ·氧化物陶瓷的化学诱导断裂第46页
       ·烷烃边界润滑膜第46页
       ·陶瓷表面摩擦化学反应的主要类型第46-47页
     ·陶瓷表面化学反应机理第47页
     ·表面粗糙度对润湿性的影响第47-48页
     ·几种陶瓷的摩擦化学反应第48-53页
       ·非氧化物陶瓷第48-52页
       ·氧化物陶瓷第52-53页
     ·陶瓷在水溶液中的腐蚀行为第53-56页
     ·陶瓷材料在水溶液中稳定性的热力学分析第56-62页
       ·Al-H_2O系电位-pH图第57-58页
       ·Zr-H_2O系电位-pH图第58-60页
       ·Si-H_2O系电位-pH图第60-62页
   ·论文研究的目的和内容第62-66页
     ·研究的目的和意义第62-64页
     ·研究内容第64-66页
第二章 试验材料和试验方法第66-89页
   ·试验材料第66-72页
     ·试验材料和激光表面熔覆第66-68页
     ·试验材料和激光表面熔覆层的表面形貌第68-72页
   ·密度的测定第72-75页
   ·试样的打磨第75-76页
   ·表面粗糙度和磨损量的测定方法第76-79页
   ·摩擦磨损试验第79-89页
     ·摩擦磨损试验机的结构和性能第79-81页
     ·摩擦磨损试验参数第81-82页
     ·滑动速度和滑动距离计算第82页
     ·表面接触压力和线磨损强度计算第82-84页
     ·试验测量和调节系统第84页
     ·试样安装和调试第84-86页
     ·试验数据处理第86-89页
第三章 氧化锆增韧氧化铝ZTA摩擦磨损特性第89-99页
   ·水中摩擦磨损特性第89-91页
     ·载荷对摩擦磨损特性的影响第89页
     ·摩擦磨损特性随滑动距离的变化第89-91页
   ·氢氧化钠介质中摩擦磨损特性第91-92页
   ·盐酸介质中的摩擦磨损特性第92-93页
   ·空气中的摩擦磨损特性第93页
   ·激光表面重熔对摩擦磨损特性的影响第93-96页
   ·磨损表面成分分析第96-97页
   ·环块试样线磨损量和磨损表面粗糙度第97-99页
第四章 氧化铝摩擦磨损特性第99-109页
   ·水中摩擦磨损特性第99-103页
     ·表面状态对摩擦磨损特性的影响第99-101页
     ·载荷对摩擦磨损特性的影响第101页
     ·摩擦磨损特性随滑动距离的变化第101-102页
     ·滑动频率5Hz时不同载荷下摩擦磨损特性第102-103页
   ·氢氧化钠介质中摩擦磨损特性第103-105页
   ·盐酸介质中的摩擦磨损特性第105-106页
   ·空气中的摩擦磨损特性第106-108页
   ·环块试样线磨损量和磨损表面粗糙度第108-109页
第五章 碳化硅摩擦磨损特性第109-119页
   ·水中碳化硅的摩擦磨损特性第109-113页
     ·表面状态对摩擦磨损特性的影响第109-110页
     ·摩擦磨损特性随滑动距离的变化第110-111页
     ·载荷对摩擦磨损特性的影响第111-112页
     ·滑动频率5Hz时的摩擦磨损特性第112-113页
   ·氢氧化钠介质中的摩擦摩损特性第113-114页
     ·摩擦摩损特性随滑动距离的变化第113-114页
     ·滑动频率5Hz时氢氧化钠中的摩擦磨损特性第114页
   ·盐酸介质中摩擦磨损特性第114-116页
   ·空气中的摩擦磨损特性第116-117页
   ·环块试样线磨损量和磨损表面粗糙度第117-119页
第六章 激光熔覆层Al24ZY摩擦磨损特性第119-127页
   ·水中的摩擦磨损特性第119-120页
     ·不同载荷和滑动距离时的摩擦磨损特性第119页
     ·摩擦磨损特性随滑动距离的变化第119-120页
   ·氢氧化钠介质中的摩擦磨损特性第120-122页
   ·盐酸介质中的摩擦磨损特性第122-123页
   ·空气中的摩擦磨损特性第123页
   ·SiC/Al24ZY摩擦副的摩擦磨损特性第123-125页
   ·环块试样线磨损量和磨损表面粗糙度第125-127页
第七章 激光熔覆层Al24ZYS摩擦磨损特性第127-138页
   ·水中摩擦磨损特性第127-130页
     ·不同载荷下的摩擦磨损特性第127-128页
     ·不同滑动距离时的摩擦磨损特性第128页
     ·滑动频率5Hz时不同载荷下的摩擦磨损特性第128-130页
   ·氢氧化钠水溶液介质中的摩擦磨损特性第130-132页
     ·滑动频率10Hz时的摩擦磨损特性第130-132页
     ·滑动频率5Hz时摩擦磨损特性第132页
   ·盐酸水溶液介质中的摩擦磨损特性第132-134页
   ·空气中的摩擦磨损特性第134-135页
   ·环试样抛光后对摩擦损特性的影响第135页
   ·环块试样线磨损量和磨损表面粗糙度第135-138页
第八章 讨论第138-173页
   ·不同陶瓷材料在不同条件下的摩擦磨损特性分析第138-145页
     ·摩擦系数分析第138-141页
     ·线磨损量分析第141-145页
   ·激光熔覆过程和磨损特性分析第145-154页
     ·激光熔覆层结构分析第145-146页
     ·熔覆层结晶过程分析第146-148页
     ·激光熔覆层耐蚀性分析第148-150页
     ·陶瓷的磨损特性分析第150-154页
   ·摩擦磨损机理分析第154-173页
     ·不同介质中的摩擦磨损机理第154-156页
     ·Al_2O_3/Al_2O_3和Al_2O_3/ZTA摩擦副的摩擦磨损过程第156-160页
     ·SiC/SiC摩擦副的摩擦磨损过程第160-166页
     ·Al24ZY和Al24ZYS摩擦副的摩擦磨损过程第166-170页
     ·不同介质中表面粗糙度的变化第170-173页
第九章 结论第173-179页
参考文献第179-192页
致谢第192-193页
附录 攻读博士学位期间发表的与论文有关的论文第193页

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