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 |