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C/C-SiC摩擦材料制备及性能研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 前言第8页
    1.2 摩擦材料的概况第8-11页
        1.2.1 摩擦材料概述第8-9页
        1.2.2 摩擦材料发展历史第9-10页
        1.2.3 摩擦材料在汽车上的应用第10-11页
    1.3 C/C-SiC摩擦材料的研究与发展现状第11-12页
    1.4 C/C-SiC摩擦材料的制备第12-14页
        1.4.1 先驱体浸渍裂解法第12页
        1.4.2 化学气相渗透法第12-13页
        1.4.3 温压-原位反应法第13页
        1.4.4 反应熔渗法第13-14页
        1.4.5 综合工艺第14页
    1.5 研究背景与内容第14-16页
第二章 实验材料及方法第16-24页
    2.1 实验原材料与设备第16页
        2.1.1 碳纤维第16页
        2.1.2 树脂第16页
        2.1.3 硅粉第16页
    2.2 试样制备第16-20页
        2.2.1 成分设计第16-17页
        2.2.2 制备的工艺第17-20页
    2.3 性能检测第20-22页
        2.3.1 密度及孔隙率测定第20页
        2.3.2 力学性能测试第20-21页
        2.3.3 摩擦磨损性能测试第21页
        2.3.4 抗氧化性能测试第21-22页
        2.3.5 扫描电镜测试第22页
    2.4 实验注意事项第22-24页
第三章 C/C-SiC摩擦材料的力学性能研究第24-30页
    3.1 熔融渗硅温度的影响第24-25页
    3.2 预先分散处理的影响第25-26页
    3.3 短纤维的长度的影响第26-27页
    3.4 纤维体积分数的影响第27-29页
    3.5 本章小结第29-30页
第四章 材料的抗氧化性能研究第30-34页
    4.1 测试氧化性能实验方法第30页
    4.2 氧化时间与氧化性能关系第30-31页
    4.3 碳纤维含量对材料氧化性能的影响第31-32页
    4.4 温度对材料氧化失重的影响第32-33页
        4.4.1 温度变化与材料氧化失重关系第32-33页
        4.4.2 同温度下不同氧化时间对氧化失重影响第33页
    4.5 本章小结第33-34页
第五章 摩擦磨损性能研究第34-42页
    5.1 实验方法与结果第34-35页
    5.2 分散处理的影响第35-36页
    5.3 碳纤维长度的影响第36-38页
    5.4 体积分数的影响第38-40页
    5.5 摩擦磨损机理第40-41页
    5.6 小结第41-42页
第六章 总结与展望第42-44页
    6.1 主要工作回顾第42页
    6.2 本课题展望第42-44页
参考文献第44-47页
个人简历 在读期间的科研第47-48页
致谢第48页

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