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TiO2纳米流体热传输及摩擦学行为研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-30页
    2.1 纳米润滑研究现状第14-15页
    2.2 纳米流体的制备第15-17页
        2.2.1 一步还原法第15-16页
        2.2.2 两步还原法第16-17页
    2.3 纳米流体的稳定性理论和强化机制第17-22页
        2.3.1 稳定性理论第17-21页
        2.3.2 稳定性强化形式第21-22页
    2.4 纳米流体热导率强化机理研究第22-25页
        2.4.1 纳米粒子热导率第23页
        2.4.2 分子形貌及取向第23-25页
        2.4.3 Brownian运动第25页
    2.5 纳米润滑机理探究第25-30页
        2.5.1 滚珠轴承作用第25-26页
        2.5.2 自修复机制与薄膜润滑第26-27页
        2.5.3 超光滑表面作用机制第27页
        2.5.4 不同类型纳米流体的润滑机制第27-30页
3 研究内容及技术路线第30-35页
    3.1 研究内容及方案第30-31页
    3.2 研究技术路线第31-32页
    3.3 研究难点和技术关键点第32页
        3.3.1 研究难点第32页
        3.3.2 创新点第32页
    3.4 实验材料及设备第32-35页
4 TiO_2纳米流体制备与表征第35-46页
    4.1 纳米TiO_2的表征第35-38页
    4.2 分散剂的筛选和分散机理探讨第38-43页
        4.2.1 分散剂的筛选第38-41页
        4.2.2 分散机理探讨第41-43页
    4.3 TiO_2纳米流体的制备第43-45页
    本章小结第45-46页
5 TiO_2纳米流体理化性能研究第46-71页
    5.1 实验设计第46-47页
        5.1.1 润湿性实验设计第46页
        5.1.2 黏度实验设计第46-47页
    5.2 润湿性能研究第47-55页
        5.2.1 润湿性表征第48-49页
        5.2.2 实验设计与结果分析第49-53页
        5.2.3 润湿行为机理探究第53-55页
    5.3 运动黏度测试与机理探究第55-69页
        5.3.1 理论模型第55-57页
        5.3.2 不同分散剂的增黏效应第57-59页
        5.3.3 纳米流体流变性能研究第59-65页
        5.3.4 基于双电层理论的黏度公式修正第65-69页
    本章小结第69-71页
6 TiO_2纳米流体的热传输行为研究第71-85页
    6.1 纳米流体导热系数的测量第71-75页
        6.1.1 瞬态热线法第71-72页
        6.1.2 实验系统第72-73页
        6.1.3 TiO_2纳米流体热导率测量与讨论第73-75页
    6.2 界面层效应第75-81页
        6.2.1 界面层热导率模型的建立第75-78页
        6.2.2 界面层热导率分布的影响第78-79页
        6.2.3 界面层厚度的影响第79-81页
    6.3 基于Brownian运动的热导率强化效应第81-84页
        6.3.1 Brownian运动强化热导率模型的建立第81-83页
        6.3.2 模型准确性验证第83-84页
    本章小结第84-85页
7 摩擦与轧制润滑性能研究第85-110页
    7.1 实验条件第85-87页
        7.1.1 四球摩擦磨损实验第85-86页
        7.1.2 销盘摩擦磨损实验第86-87页
    7.2 四球摩擦实验第87-94页
        7.2.1 抗磨减摩特性分析第87-90页
        7.2.2 磨斑形貌观察第90-92页
        7.2.3 最大无卡咬负荷第92-94页
    7.3 万能摩擦磨损实验第94-98页
        7.3.1 载荷对纳米流体摩擦学性能的影响第94-96页
        7.3.2 转速对纳米流体摩擦学性能的影响第96-98页
    7.4 纳米TiO_2润滑机理探究第98-101页
    7.5 TiO_2纳米流体热轧实验研究第101-108页
        7.5.1 热轧实验条件第101-102页
        7.5.2 轧制力和终轧厚度第102-104页
        7.5.3 表面显微形貌第104-106页
        7.5.4 表面组织和氧化层第106-108页
    本章小结第108-110页
8 结论第110-112页
参考文献第112-123页
作者简历及在学研究成果第123-126页
学位论文数据集第126页

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