摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 耐磨陶瓷材料的研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 Al_2O_3陶瓷材料 | 第10-12页 |
1.2.2 陶瓷基复合材料 | 第12-15页 |
1.3 自润滑陶瓷材料摩擦行为研究 | 第15-19页 |
1.3.1 内部因素对结构陶瓷摩擦学性能的影响 | 第15-16页 |
1.3.2 外部因素对结构陶瓷摩擦学性能的影响 | 第16-18页 |
1.3.3 结构陶瓷材料的润滑方式 | 第18-19页 |
1.4 研究的意义和主要内容 | 第19-22页 |
1.4.1 研究意义 | 第19-20页 |
1.4.2 主要内容 | 第20-21页 |
1.4.3 本文涉及到的部分材料的全称及缩写 | 第21-22页 |
第2章 实验设计与研究方法 | 第22-33页 |
2.1 实验用原材料 | 第22-23页 |
2.2 实验仪器设备 | 第23页 |
2.3 实验方案 | 第23-27页 |
2.3.1 实验设计 | 第23-24页 |
2.3.2 A-Gr与A-Z-Gr复合陶瓷的制备 | 第24-27页 |
2.3.3 试样处理 | 第27页 |
2.4 相对密度测试 | 第27-28页 |
2.5 机械性能测试 | 第28-30页 |
2.5.1 显微硬度 | 第28页 |
2.5.2 抗弯强度 | 第28-29页 |
2.5.3 断裂韧性 | 第29-30页 |
2.6 摩擦磨损性能测试 | 第30-31页 |
2.6.1 摩擦系数 | 第30-31页 |
2.6.2 磨损率 | 第31页 |
2.7 物相分析与显微组织观察 | 第31-33页 |
2.7.1 XRD物相分析 | 第31-32页 |
2.7.2 SEM显微组织观察 | 第32-33页 |
第3章 石墨加入方式对Al_2O_3-石墨复合陶瓷的影响 | 第33-49页 |
3.1 A-Gr-Q和A-χGr-F复合陶瓷的组织结构与机械性能 | 第33-41页 |
3.1.1 A-5Gr-Q和A-5Gr-F复合陶瓷的物相组成 | 第33-34页 |
3.1.2 A-χGr-Q和A-χGr-F复合陶瓷的组织结构 | 第34-36页 |
3.1.3 石墨加入方式对A-χGr-Q和A-χGr-F复合陶瓷组织结构的影响 | 第36-37页 |
3.1.4 A-χGr-Q和A-χGr-F复合陶瓷的相对密度 | 第37页 |
3.1.5 A-χGr-Q和A-χGr-F复合陶瓷的机械性能 | 第37-40页 |
3.1.6 A-χGr-Q和A-χGr-F复合陶瓷的组织结构对机械性能的影响 | 第40-41页 |
3.2 A-χGr-Q和A-χGr-F复合陶瓷的摩擦磨损性能和磨损机制 | 第41-47页 |
3.2.1 A-χGr-Q和A-χGr-F复合陶瓷的磨损形貌 | 第41-44页 |
3.2.2 A-χGr-Q和A-χGr-F复合陶瓷的摩擦磨损性能 | 第44-46页 |
3.2.3 A-χGr-Q和A-χGr-F复合陶瓷的磨损机制分析 | 第46-47页 |
3.3 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 ZrO_2含量对Al_2O_3-ZrO_2-石墨复合陶瓷性能的影响 | 第49-63页 |
4.1 A-yZ-3Gr复合陶瓷组织结构和机械性能 | 第49-55页 |
4.1.1 A-10Z-3Gr和A-20Z-3Gr复合陶瓷的物相组成 | 第49-50页 |
4.1.2 A-yZ-3Gr复合陶瓷组织结构的影响 | 第50-51页 |
4.1.3 A-yZ-3Gr复合陶瓷的组织结构相对密度的影响 | 第51页 |
4.1.4 A-yZ-3Gr复合陶瓷的组织结构对机械性能的影响 | 第51-55页 |
4.2 A-yZ-3Gr复合陶瓷的摩擦磨损性能和磨损机制 | 第55-62页 |
4.2.1 A-yZ-3Gr复合陶瓷的磨损形貌和摩擦磨损性能 | 第55-57页 |
4.2.2 载荷对A-10Z-3Gr复合陶瓷摩擦磨损性能的影响 | 第57-59页 |
4.2.3 磨损速度对A-10Z-3Gr复合陶瓷摩擦磨损性能的影响 | 第59-61页 |
4.2.4 A-10Z-3Gr复合陶瓷的磨损机制分析 | 第61-62页 |
4.3 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
攻读硕士期间的成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |