首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--生物能及其利用论文

生物质成型机微弧氧化膜衬套磨损特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题的来源及研究的目的和意义第10-11页
        1.1.1 课题的来源第10页
        1.1.2 课题研究的目的和意义第10-11页
    1.2 生物质材料特性研究现状第11-14页
        1.2.1 生物质材料组成成分的研究现状第11-13页
        1.2.2 生物质材料物理性能的研究现状第13-14页
    1.3 生物质成型机衬套磨损研究现状第14-16页
        1.3.1 生物质成型机衬套磨损机理研究现状第14-15页
        1.3.2 生物质成型机衬套耐磨材料研究现状第15页
        1.3.3 铝合金微弧氧化研究现状第15-16页
    1.4 课题的研究内容第16-17页
第2章 生物质材料特性及45钢衬套磨损机理研究第17-34页
    2.1 引言第17页
    2.2 生物质材料特性研究第17-23页
        2.2.1 研究方法及设备第17页
        2.2.2 生物质材料整体硬度研究第17-20页
        2.2.3 生物质材料表面材料分布及微观形貌研究第20-21页
        2.2.4 生物质材料能谱分析及成分研究第21-23页
    2.3 生物质材料对45钢磨损机理第23-32页
        2.3.1 实验设计第23-25页
        2.3.2 工况因素影响实验研究第25-26页
        2.3.3 45钢试件磨损过程失重分析第26-27页
        2.3.4 45钢试件磨损形貌分析第27-31页
        2.3.5 生物质成型衬套耐磨损设计第31-32页
    2.4 本章小结第32-34页
第3章 适用于生物质耐磨衬套微弧氧化膜制备第34-48页
    3.1 引言第34页
    3.2 原料的选取与实验设备第34-36页
        3.2.1 铝合金基材的选取第34-35页
        3.2.2 电解液体系选取第35页
        3.2.3 实验设备和方法第35-36页
    3.3 生物质成型衬套微弧氧化膜制备电参数研究第36-43页
        3.3.1 微弧氧化膜生长过程第36-37页
        3.3.2 电流密度对微弧氧化膜特性的影响第37-40页
        3.3.3 频率对微弧氧化膜特性的影响第40-41页
        3.3.4 占空比对微弧氧化膜特性的影响第41-43页
    3.4 生物质成型衬套微弧氧化膜制备化学参数研究第43-46页
        3.4.1 试剂浓度对微弧氧化膜特性的影响第43-46页
        3.4.2 反应时间对微弧氧化膜特性的影响第46页
    3.5 本章小结第46-48页
第4章 微弧氧化膜抗生物质磨损试验研究第48-70页
    4.1 引言第48页
    4.2 生物质微弧氧化膜衬套膜特性对磨损的影响第48-57页
        4.2.1 实验设备及方法第48-49页
        4.2.2 生物质成型衬套微弧氧化膜硬度对磨损的影响第49-55页
        4.2.3 生物质成型衬套微弧氧化膜厚度对磨损的影响第55-57页
        4.2.4 微弧氧化膜生物质成型衬套性能确定第57页
    4.3 工作参数对选定的氧化膜磨损特性的影响第57-62页
        4.3.1 载荷对微弧氧化膜磨损的影响第57-60页
        4.3.2 转速对微弧氧化膜磨损的影响第60-62页
    4.4 微弧氧化膜抗磨损机理分析第62-66页
        4.4.1 微弧氧化膜磨损演变过程研究第62-64页
        4.4.2 微弧氧化膜抗磨损模型第64-66页
    4.5 生物质材料磨损下微弧氧化衬套寿命评估第66-68页
    4.6 本章小结第68-70页
结论第70-72页
参考文献第72-76页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第76-78页
致谢第78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:某大吨位全地面起重机塔式副臂起臂静力学研究
下一篇:GAS2-Calpain2轴维持白血病细胞的生长