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电控摩擦现象的电化学机理和实验研究

摘要第1-4页
Abstract第4-12页
第1章 绪论第12-33页
   ·引言第12-13页
   ·问题的提出第13-15页
   ·滑动摩擦理论第15-17页
     ·机械啮合理论第15页
     ·分子作用理论第15-16页
     ·粘着理论第16页
     ·摩擦二项式定律第16-17页
   ·摩擦电现象及机理研究第17-25页
     ·自生电势机理第17-18页
     ·表面转移膜理论第18页
     ·静电力作用理论第18-19页
     ·电粘效应第19-20页
     ·物理吸附膜理论第20-21页
     ·化学吸附膜理论第21-22页
     ·化学反应膜理论第22-24页
     ·电化学双电层影响第24-25页
   ·陶瓷水润滑第25-27页
   ·吸附机理及边界润滑简介第27-28页
     ·吸附机理及计算第27-28页
     ·边界润滑第28页
   ·电化学研究方法及模型第28-30页
   ·本课题的意义及论文的主要内容第30-33页
     ·课题的意义第30-31页
     ·论文的主要内容第31-33页
第2章 试验装置及步骤第33-54页
   ·概述第33-34页
   ·改装的Falex 电控摩擦实验台第34-47页
     ·Falex 通用摩擦磨损试验机简介第34-35页
     ·改装的Falex 电控摩擦实验台简介第35-36页
     ·摩擦副材料第36-38页
     ·辅助电极布置方式第38-39页
     ·润滑液第39-40页
     ·电压的施加方式第40-42页
     ·测试系统及标定第42-45页
     ·实验方法及步骤第45-47页
   ·响应测试实验台第47-53页
     ·响应测试实验台的结构第47-49页
     ·响应测试实验台的标定第49-51页
     ·系统响应时间分析第51页
     ·响应实验方法及步骤第51-53页
   ·本章小结第53-54页
第3章 电控摩擦的影响因素第54-79页
   ·概述第54页
   ·单次实验的数据处理方法及处理结果第54-55页
   ·润滑液对电控摩擦的影响第55-64页
     ·无长链有机离子基团润滑液的电控摩擦现象第56-59页
     ·不同链长相同亲水基润滑液的电控摩擦现象第59-61页
     ·含硬脂酸根润滑液的电控摩擦现象第61-62页
     ·同链长不同亲水基润滑液的电控摩擦现象第62-64页
   ·浓度对电控摩擦现象的影响第64-68页
   ·溶液掺杂对电控摩擦现象的影响第68-71页
     ·强酸盐掺杂强溶解表面活性剂第68-69页
     ·强酸盐掺杂弱溶解表面活性剂第69-70页
     ·弱酸盐掺杂弱溶解表面活性剂第70-71页
   ·输入轴转动速度对电控摩擦现象的影响第71-75页
   ·摩擦副接触点对电控摩擦现象的影响第75-77页
   ·摩擦副的影响第77-78页
   ·本章小结第78-79页
第4章 电控摩擦的响应研究第79-93页
   ·概述第79页
   ·单次响应测试实验的数据处理方法和结果第79-82页
   ·水基溶液对电控摩擦响应的影响第82-85页
     ·不同水基溶液中的电控摩擦系数第82-83页
     ·不同水基溶液中的电控摩擦响应时间第83-85页
   ·溶液浓度对电控摩擦响应的影响第85-87页
     ·不同浓度下的电控摩擦系数第85-86页
     ·不同浓度下的电控摩擦响应时间第86-87页
   ·转动(搅拌)速度对电控摩擦响应的影响第87-89页
     ·不同速度下的电控摩擦系数第87-88页
     ·不同速度下的电控摩擦响应时间第88-89页
   ·摩擦副材料对电控摩擦响应的影响第89-92页
     ·不锈钢/氮化硅摩擦副的摩擦系数第90-91页
     ·不锈钢/氮化硅摩擦副的响应时间第91-92页
   ·本章小结第92-93页
第5章 电控摩擦机理的实验研究第93-127页
   ·概述第93页
   ·金属表面电化学研究第93-108页
     ·循环伏安法简介第94-95页
     ·循环伏安法实验第95-101页
       ·静态循环伏安法第95-97页
       ·与Falex 相结合的循环伏安法摩擦实验第97-100页
       ·其他几种溶液的循环伏安法摩擦实验第100-101页
     ·电极电势与摩擦系数的关系第101-108页
   ·金属电极/溶液界面分析第108-124页
     ·基本物质拉曼图谱第109-113页
     ·通断电过程中金属表面拉曼图谱第113-116页
     ·不同电压下的金属表面拉曼图谱第116-119页
     ·时间效应第119-121页
     ·铁基金属的拉曼实验第121-124页
   ·电控摩擦机理综述第124-126页
   ·本章小结第126-127页
第6章 电控摩擦的的机理分析第127-165页
   ·概述第127页
   ·电控摩擦机理综述第127-130页
     ·金属/溶液界面分析第127-129页
       ·金属/溶液界面理论第127-128页
       ·电控摩擦金属/溶液界面第128-129页
     ·电控摩擦模型第129-130页
   ·电控摩擦电化学部分模型第130-143页
     ·电极电势与溶液电流关系第131-137页
       ·氢析出机理简介第131-132页
       ·表面电化学反应控制步骤的确定第132-134页
       ·氢析出反应机理的验证第134-137页
     ·溶液电流与外电压的关系第137-140页
       ·双电极体系和三电极体系中各电压之间的关系第137页
       ·外电压和溶液电流之间的关系第137-138页
       ·溶液电阻的影响第138-140页
     ·溶液电流与析氢反应表面覆盖度之间的关系第140-143页
       ·氢氧根离子对摩擦系数的影响第141页
       ·溶液电流与氢氧根离子表面覆盖度之间的关系第141-143页
   ·稳态电控摩擦有机离子在金属表面吸附阶段模型第143-148页
     ·吸附理论第144-146页
       ·界面吸附理论第144-145页
       ·影响表面活性剂在固体上吸附的因素第145-146页
     ·金属界面有机离子吸附分析第146-148页
   ·摩擦系数模型第148-153页
     ·金属摩擦副状态第149页
     ·摩擦系数模型第149-150页
     ·摩擦系数模型的模拟计算第150-151页
     ·摩擦系数模型的不足与可能修正第151-152页
     ·摩擦系数模型对其他电控摩擦现象的模拟第152-153页
   ·电控摩擦模型对电控摩擦现象的解释第153-156页
   ·非稳态电控摩擦模型第156-164页
     ·非稳态电控摩擦与稳态电控摩擦的共同点与区别第157-158页
     ·平面电极上的非稳态扩散过程理论第158-159页
     ·施加电压瞬间非稳态电控摩擦模型第159-160页
     ·恢复过程的非稳态电控摩擦模型第160-161页
     ·非稳态电控摩擦模型的不足第161-162页
     ·对非稳态电控摩擦现象的解释第162-164页
       ·施加电压瞬间非稳态模型对上升响应时间的解释第162-163页
       ·恢复过程非稳态模型对下降响应时间的解释第163-164页
   ·本章小结第164-165页
第7章 电控摩擦的初步应用研究第165-182页
   ·概述第165页
   ·离合器背景知识第165-166页
   ·磨损对电控摩擦应用的影响第166-167页
   ·电控摩擦离合器装置设计第167-171页
     ·电控摩擦离合器啮合实验装置第167-169页
     ·电控摩擦离合器滑动实验装置第169-171页
   ·电控摩擦离合器实验研究第171-180页
     ·电控摩擦离合器滑动实验研究第171-175页
       ·单次实验中的结果第171-173页
       ·力矩增量随电压的变化第173-174页
       ·力矩增量随正压力的变化第174页
       ·力矩增量随辅助电极面积的变化第174-175页
     ·电控摩擦离合器啮合实验研究第175-179页
       ·摩擦力矩随电压的变化第175-177页
       ·摩擦力矩随速度的变化第177-178页
       ·不同金属对摩擦力矩的影响第178-179页
     ·滑动实验和啮合实验的比较第179-180页
   ·电控摩擦应用研究的基本设计准则第180-181页
   ·本章小结第181-182页
第8章 结论与展望第182-185页
   ·主要工作与结论第182-183页
   ·创新点第183页
   ·建议与展望第183-185页
参考文献第185-193页
致谢第193-194页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第194页

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