摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
·微乳化金属切削液的简介 | 第11页 |
·微乳化金属切削液的评价指标 | 第11-12页 |
·微乳化金属切削液的发展与现状 | 第12-13页 |
·微乳化金属切削液添加剂的种类 | 第13-14页 |
·表面活性剂 | 第13页 |
·润滑防锈剂 | 第13页 |
·防腐杀菌剂 | 第13-14页 |
·消泡剂 | 第14页 |
·极压剂 | 第14页 |
·论文的研究思路 | 第14-16页 |
第二章 制备条件对微乳化金属切削液性能的影响 | 第16-21页 |
·引言 | 第16页 |
·实验部分 | 第16页 |
·仪器 | 第16页 |
·实验材料 | 第16页 |
·微乳化金属切削液各组分配比 | 第16页 |
·结果与讨论 | 第16-20页 |
·搅拌方式对微乳化金属切削液制备的影响 | 第16-17页 |
·加料顺序对微乳化金属切削液制备的影响 | 第17-18页 |
·温度对微乳化金属切削液制备的影响 | 第18-19页 |
·水质对微乳化金属切削液制备的影响 | 第19-20页 |
·性能测试 | 第20页 |
·结论 | 第20-21页 |
第三章 醇对微乳化金属切削液增溶水量影响研究 | 第21-32页 |
·引言 | 第21页 |
·实验 | 第21-22页 |
·实验材料 | 第21页 |
·仪器 | 第21-22页 |
·增溶水量的测定方法 | 第22页 |
·结果与讨论 | 第22-31页 |
·醇种类对微乳液增溶水量的影响 | 第22-24页 |
·醇与表面活性剂配比对增溶水量的影响 | 第24-28页 |
·醇对微乳液形成热力学函数的影响 | 第28页 |
·醇的种类对微乳液△GS的影响 | 第28-30页 |
·微乳液形成过程标准焓变△Hs 和标准熵变△Ss | 第30-31页 |
·结论 | 第31-32页 |
第四章 稳态荧光探针法测定脂肪醇聚氧乙烯醚型非离子表面活性剂聚集行为 | 第32-44页 |
·引言 | 第32页 |
·实验 | 第32-35页 |
·仪器与试剂 | 第32-33页 |
·荧光探针芘标准贮备溶液的配制 | 第33页 |
·稳态荧光探针法测定临界胶束浓度(CMC) | 第33-34页 |
·胶束聚集数 N 的测定 | 第34-35页 |
·结果与讨论 | 第35-42页 |
·稳态荧光探针法测试条件的确定 | 第35-37页 |
·合适的探针浓度(CP)的确定 | 第35页 |
·合适的猝灭剂浓度(CQ)范围的确定 | 第35-37页 |
·脂肪醇聚氧乙烯醚的临界胶束浓度(CMC)测定 | 第37-39页 |
·脂肪醇聚氧乙烯醚胶束聚集数(N)的测定 | 第39-41页 |
·芘探针荧光强度对脂肪醇聚氧乙烯醚水溶液聚集行为的影响 | 第41-42页 |
·结论 | 第42-44页 |
第五章 非离子表面活性剂结构对绿色微乳化切削液乳化性能影响研究 | 第44-56页 |
·引言 | 第44页 |
·实验部分 | 第44-46页 |
·仪器与试剂 | 第44-45页 |
·单个表面活性剂配方 | 第45页 |
·两个表面活性剂互配形成的配方 | 第45-46页 |
·结果与讨论 | 第46-53页 |
·单个表面活性剂配方 | 第46-47页 |
·两种表面活性剂互配形成的配方 | 第47-50页 |
·助表面活性剂的选择 | 第50-53页 |
·植物油类型的作用 | 第53-54页 |
·结论 | 第54-56页 |
第六章 石油基和生物基微乳化金属切削液乳化体系在硬水中稳定性研究 | 第56-79页 |
·引言 | 第56页 |
·实验部分 | 第56-60页 |
·仪器与试剂 | 第56-57页 |
·实验方法 | 第57页 |
·金属切削液性能研究 | 第57-58页 |
·金属切削液稳定性实验 | 第58-60页 |
·结果与讨论 | 第60-73页 |
·HLB 以及阴离子:非离子的摩尔比对金属切削液稳定性的影响 | 第60-63页 |
·阴离子、非离子表面活性剂性能对金属切削液稳定性的影响 | 第63-66页 |
·阴离子、非离子乳化剂体系对硬水条件中粒径尺寸稳定性的影响 | 第66-70页 |
·油:乳化剂摩尔比对 MCFS微粒尺寸在硬水中的稳定性的影响 | 第70-72页 |
·在硬水条件下耦合剂浓度对切削液微粒尺寸稳定性影响 | 第72-73页 |
·金属切削液性能评估 | 第73-79页 |
·接触角 | 第73-77页 |
·机械性能 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83页 |