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二硅化钼的高温摩擦学特性及其磨损率预测

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第1章 绪论第13-29页
   ·课题研究背景第13页
   ·二硅化钼的性质第13-15页
   ·MoSi_2材料的制备方法第15-16页
   ·MoSi_2材料的强韧化第16-17页
   ·MoSi_2材料的抗氧化性能第17-18页
   ·MoSi_2及其复合材料的应用第18-22页
     ·发热元件和火花塞第19页
     ·高温结构材料第19-20页
     ·高温抗氧化涂层第20-21页
     ·复合材料的强化剂第21页
     ·耐磨材料第21页
     ·结构陶瓷的连接材料第21-22页
   ·MoSi_2基材料的室温摩擦磨损性能研究现状第22-24页
     ·MoSi_2在干摩擦条件下的摩擦学性能第22页
     ·MoSi_2在油润滑条件下的摩擦学性能第22-23页
     ·MoSi_2复合材料的摩擦磨损性能第23-24页
   ·陶瓷材料的高温摩擦学研究第24-25页
   ·材料磨损率的预测研究第25-26页
   ·本文的研究出发点、研究意义和研究内容第26-29页
     ·研究的出发点和研究意义第26-27页
     ·主要研究内容第27-29页
第2章 实验材料与方法第29-36页
   ·主要原材料第29页
   ·实验主要仪器第29页
   ·实验技术路线第29-30页
   ·实验方案第30-36页
     ·MoSi_2及其复合材料的制备第30-31页
     ·涂层的制备第31-32页
     ·材料性能测试第32-33页
     ·磨损性能测试方法和工艺参数的选择第33-35页
     ·微观组织结构分析第35-36页
第3章 MoSi_2/Al_2O_3配对副高温磨损性能与磨损机制第36-49页
   ·引言第36页
   ·载荷对MoSi_2高温摩擦磨损性能的影响第36-40页
     ·载荷对摩擦因数和磨损率的影响第36-37页
     ·不同载荷下的材料的磨损机制第37-40页
   ·温度与MoSi_2材料高温摩擦学性能的关系第40-45页
     ·温度对摩擦磨损性能的影响规律第40-41页
     ·不同温度下MoSi_2和Al_2O_3磨损形貌及分析第41-45页
   ·滑动速度对MoSi_2高温摩擦学特性的影响第45-48页
     ·摩擦因数和磨损率变化规律第45页
     ·MoSi_2材料磨损机制分析第45-48页
   ·本章小结第48-49页
第4章 MoSi_2与SiC对摩时的高温摩擦磨损行为第49-61页
   ·引言第49页
   ·温度对MoSi_2材料高温摩擦磨损行为的影响第49-52页
     ·温度对摩擦因数和磨损率的影响第49-51页
     ·温度对材料的磨损机制影响规律第51-52页
   ·载荷对MoSi_2材料高温摩擦磨损行为的影响第52-56页
     ·载荷对摩擦因数和磨损率的影响第53-54页
     ·不同载荷下MoSi_2和配对副的磨损机制第54-56页
   ·滑动速度对MoSi_2材料的高温摩擦磨损行为的影响第56-60页
     ·滑动速度对摩擦磨损性能的影响规律第56-57页
     ·不同滑动速度下材料的磨损机制第57-60页
   ·本章小结第60-61页
第5章 MoSi_2/Si_3N_4配对副高温摩擦磨损性能第61-74页
   ·引言第61页
   ·温度变化对摩擦副高温摩擦磨损性能的影响第61-65页
     ·不同环境温度下摩擦副的摩擦学特性第61-62页
     ·温度对摩擦副磨损机制的影响规律第62-65页
   ·载荷变化对摩擦副高温摩擦磨损性能的影响第65-67页
     ·载荷对摩擦因数和磨损率的影响第65页
     ·不同载荷下摩擦材料的物相和形貌分析第65-67页
   ·滑动速度对摩擦副高温摩擦磨损性能的影响第67-70页
     ·滑动速度对高温磨损率和摩擦因数的影响第68-69页
     ·不同滑动速度下材料的磨损表面结构和形貌分析第69-70页
   ·MoSi_2与Al_2O_3、SiC和Si_3N_4对摩时配副特性比较第70-72页
   ·本章小结第72-74页
第6章 稀土对MoSi_2高温摩擦学性能的影响第74-89页
   ·引言第74页
   ·载荷对稀土-MoSi_2/SiC配对副高温磨损性能的影响第74-77页
     ·摩擦因数和高温磨损率第74-75页
     ·磨损面的形貌和物相分析第75-77页
   ·滑动速度对稀土-MoSi_2/SiC配对副高温磨损性能的影响第77-81页
     ·RM复合材料和SiC的磨损性能第78页
     ·RM复合材料和SiC材料的磨损机制分析第78-81页
   ·温度对稀土-MoSi_2/SiC配对副高温磨损性能的影响第81-84页
     ·温度对摩擦因数和高温磨损率的影响第81-82页
     ·温度对RM复合材料和SiC材料的磨损机制影响规律第82-84页
   ·纯MoSi_2与稀土-MoSi_2的高温摩擦学行为比较第84-88页
     ·两种材料的摩擦学行为比较第84-86页
     ·两种材料的磨损机制比较第86-88页
   ·本章小结第88-89页
第7章 MoSi_2涂层的高温摩擦学特性第89-101页
   ·引言第89页
   ·实验方法第89页
   ·自蔓延高温合成MoSi_2粉末特性第89-90页
   ·K403镍基合金的高温摩擦磨损性能与磨损机制第90-92页
   ·MoSi_2和30Vol.%ZrO_2-MoSi_2涂层高温磨损性能与机制第92-100页
     ·MoSi_2和30Vol.%ZrO_2-MoSi_2涂层的摩擦因数第92-93页
     ·MoSi_2和30Vol.%ZrO_2-MoSi_2涂层的磨损率第93-94页
     ·MoSi_2涂层的磨损机制第94-96页
     ·30Vol.%ZrO_2-MoSi_2涂层的摩擦磨损机制第96-98页
     ·ZrO_2对MoSi_2涂层摩擦磨损性能的影响分析第98-100页
   ·本章小结第100-101页
第8章 基于改进BP网络的二硅化钼磨损率预测第101-115页
   ·引言第101-102页
   ·人工神经网络概述第102-105页
     ·人工神经网络的发展历程第102页
     ·人工神经网络的定义与特征第102-103页
     ·人工神经元模型第103-105页
   ·BP神经网络的概述第105-108页
     ·BP网络结构与数学描述第105-106页
     ·BP神经网络的学习算法与不足第106-108页
   ·BP预测网络的设计第108-110页
     ·网络的拓扑结构第108页
     ·活化函数的选择第108-109页
     ·学习算法的选择第109-110页
   ·BP预测网络的学习训练第110-113页
     ·训练流程第110页
     ·训练样本第110-112页
     ·训练结果及分析第112-113页
   ·BP预测网络的应用第113-114页
   ·本章小结第114-115页
第9章 结论与展望第115-117页
参考文献第117-125页
攻读博士学位期间发表论文第125-126页
攻读博士学位期间主持和参加科研项目第126-127页
致谢第127页

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