摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
1.1 复合材料概述 | 第11页 |
1.2 碳纤维简介 | 第11-13页 |
1.3 碳纤维增强湿式摩擦材料研究进展 | 第13-14页 |
1.4 改性碳纤维的研究进展 | 第14-17页 |
1.4.1 湿化学法 | 第14-15页 |
1.4.2 干化学法 | 第15-16页 |
1.4.3 表面涂层法 | 第16-17页 |
1.5 本论文的主要研究内容及创新点 | 第17-18页 |
2 实验部分 | 第18-21页 |
2.1 实验原料 | 第18页 |
2.2 实验仪器 | 第18-19页 |
2.3 湿式摩擦材料的制备 | 第19页 |
2.4 测试与分析 | 第19-21页 |
2.4.1 红外光谱 | 第19-20页 |
2.4.2 拉曼光谱 | 第20页 |
2.4.3 X射线光电子能谱 | 第20页 |
2.4.4 力学性能测试 | 第20页 |
2.4.5 扫描电子显微镜 | 第20页 |
2.4.6 孔隙率测定 | 第20页 |
2.4.7 接触角测试 | 第20页 |
2.4.8 摩擦磨损性能测试 | 第20-21页 |
3 马来酸酐改性碳纤维表界面性能研究 | 第21-28页 |
3.1 引言 | 第21页 |
3.2 实验部分 | 第21-22页 |
3.3 马来酸酐改性碳纤维表面化学状态分析 | 第22-25页 |
3.3.1 红外光谱分析 | 第22页 |
3.3.2 X射线光电子能谱分析 | 第22-24页 |
3.3.3 拉曼光谱分析 | 第24-25页 |
3.3.4 碳纤维表面形貌分析 | 第25页 |
3.4 马来酸酐改性碳纤维增强摩擦材料表面形貌与拉伸强度分析 | 第25-27页 |
3.5 本章小结 | 第27-28页 |
4 马来酸酐改性碳纤维增强湿式摩擦材料摩擦学性能研究 | 第28-40页 |
4.1 引言 | 第28页 |
4.2 实验部分 | 第28-29页 |
4.3 水热反应温度的影响 | 第29-34页 |
4.3.1 接触角分析 | 第29页 |
4.3.2 SEM及拉伸强度分析 | 第29-30页 |
4.3.3 压力稳定性分析 | 第30-31页 |
4.3.4 滑速稳定性分析 | 第31-32页 |
4.3.5 磨损量及磨损后形貌分析 | 第32-34页 |
4.4 水热反应时间的影响 | 第34-39页 |
4.4.1 接触角分析 | 第34页 |
4.4.2 SEM及拉伸强度分析 | 第34-36页 |
4.4.3 压力稳定性分析 | 第36-37页 |
4.4.4 滑动稳定性分析 | 第37-38页 |
4.4.5 磨损量及磨损后形貌分析 | 第38-39页 |
4.5 本章小结 | 第39-40页 |
5 MnO_2多尺度改性碳纤维表面性能研究 | 第40-45页 |
5.1 引言 | 第40页 |
5.2 实验部分 | 第40-41页 |
5.3 MnO_2多尺度改性碳纤维表面化学状态分析 | 第41-44页 |
5.3.1 碳纤维的XRD测试分析 | 第41页 |
5.3.2 碳纤维的XPS测试 | 第41-42页 |
5.3.3 SEM测试 | 第42-43页 |
5.3.4 润湿性和摩擦材料层间剪切强度测试 | 第43-44页 |
5.4 本章小结 | 第44-45页 |
6 MnO_2改性碳纤维增强湿式摩擦材料摩擦学性能研究 | 第45-58页 |
6.1 引言 | 第45页 |
6.2 实验部分 | 第45-46页 |
6.3 水热反应温度的影响 | 第46-51页 |
6.3.1 SEM及XRD测试 | 第46-47页 |
6.3.2 磨前表面形貌 | 第47-48页 |
6.3.3 压力稳定性 | 第48-49页 |
6.3.4 滑速稳定性 | 第49-50页 |
6.3.5 磨损量及磨损后形貌 | 第50-51页 |
6.4 水热反应时间的影响 | 第51-56页 |
6.4.1 SEM测试 | 第51-52页 |
6.4.2 磨前表面形貌 | 第52-53页 |
6.4.3 压力稳定性 | 第53-54页 |
6.4.4 滑动速度稳定性 | 第54-55页 |
6.4.5 磨损量及磨损后形貌 | 第55-56页 |
6.5 本章小结 | 第56-58页 |
7 结论 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
攻读硕士期间的主要研究成果 | 第67-68页 |