摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第11-13页 |
1.1.1 摩擦学材料研究背景 | 第11-12页 |
1.1.2 摩擦学材料研究意义 | 第12-13页 |
1.2 PI概述及其应用现状 | 第13-15页 |
1.2.1 PI概述 | 第13-14页 |
1.2.2 PI应用现状 | 第14-15页 |
1.3 不同材料填充PI复合材料研究现状 | 第15-19页 |
1.3.1 固体润滑添加剂填充 | 第15-17页 |
1.3.2 纤维增强剂填充 | 第17-18页 |
1.3.3 多物料混合填充 | 第18-19页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 实验材料及PI复合材料成型试验设计 | 第21-31页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验材料 | 第21-26页 |
2.2.1 基体材料PI | 第21-22页 |
2.2.2 填充材料PTFE | 第22-23页 |
2.2.3 填充材料ACF | 第23-25页 |
2.2.4 脱模剂 | 第25-26页 |
2.3 PI复合材料成型试验设计 | 第26-30页 |
2.3.1 主要实验设备 | 第26-27页 |
2.3.2 PI复合材料成型方法 | 第27-28页 |
2.3.3 影响PI复合材料成型的主要因素 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 PI复合材料力学性能研究 | 第31-45页 |
3.0 引言 | 第31页 |
3.1 PI复合材料力学性能试验设计 | 第31-33页 |
3.1.1 拉伸试样设计 | 第31-32页 |
3.1.2 力学性能试验设备介绍 | 第32-33页 |
3.2 正交试验方案 | 第33页 |
3.3 PI复合材料性能影响因素正交试验结果分析 | 第33-39页 |
3.3.1 成型压力的影响分析 | 第36页 |
3.3.2 成型温度的影响分析 | 第36-37页 |
3.3.3 保温时间的影响分析 | 第37-38页 |
3.3.4 PTFE含量的影响分析 | 第38页 |
3.3.5 ACF含量的影响分析 | 第38-39页 |
3.4 不同填充材料对PI复合材料硬度的影响分析 | 第39-41页 |
3.4.1 PTFE含量对PI复合材料硬度的影响 | 第39-40页 |
3.4.2 ACF含量对PI复合材料硬度的影响 | 第40-41页 |
3.5 不同填充材料对PI复合材料应力应变的影响分析 | 第41-43页 |
3.5.1 PTFE含量对PI复合材料应力应变的影响 | 第41-42页 |
3.5.2 ACF含量对PI复合材料应力应变的影响 | 第42-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 PI复合材料摩擦学性能研究 | 第45-55页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 摩擦学试验设计及设备介绍 | 第46-49页 |
4.2.1 摩擦学试验设计 | 第46-47页 |
4.2.2 摩擦学试验设备 | 第47-49页 |
4.3 PTFE含量对PI复合材料摩擦学性能的影响 | 第49-51页 |
4.3.1 PTFE含量对PI复合材料摩擦系数的影响 | 第49-50页 |
4.3.2 PTFE含量对PI复合材料磨损率的影响 | 第50-51页 |
4.4 ACF含量对PI复合材料摩擦学性能的影响 | 第51-53页 |
4.4.1 ACF含量对PI复合材料摩擦系数的影响 | 第51-52页 |
4.4.2 ACF含量对PI复合材料磨损率的影响 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 PI复合材料微观形貌分析及摩擦磨损机理分析 | 第55-64页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 PI复合材料断面形貌分析 | 第55-57页 |
5.3 PI复合材料磨损表面形貌分析 | 第57-60页 |
5.3.1 PTFE含量对PI复合材料磨损形貌的影响 | 第57-58页 |
5.3.2 ACF含量对PI复合材料磨损形貌的影响 | 第58-60页 |
5.4 PI复合材料摩擦磨损机理分析 | 第60-63页 |
5.4.1 PTFE含量对PI复合材料摩擦磨损机理的影响 | 第61-62页 |
5.4.2 ACF含量对PI复合材料摩擦磨损机理的影响 | 第62-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |