摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-26页 |
·聚合物/纳米粒子复合材料的制备与性能 | 第9-15页 |
·纳米粒子的特性 | 第9-10页 |
·无机纳米粒子在聚合物改性中的作用 | 第10-12页 |
·聚合物/纳米粒子复合材料制备方法 | 第12-14页 |
·聚合物/纳米粒子复合材料的设计方法 | 第14-15页 |
·填充粒子改性聚合物基复合材料摩擦磨损性能 | 第15-23页 |
·聚合物磨损的形式及机理 | 第15-16页 |
·填料对聚合物摩擦磨损性能的影响 | 第16-20页 |
·摩擦副的影响 | 第20-21页 |
·工矿条件的影响 | 第21-23页 |
·聚酰胺摩擦磨损性能研究 | 第23-25页 |
·聚酰胺的结构与性能 | 第23-24页 |
·聚酰胺摩擦磨损研究现状 | 第24-25页 |
·课题的提出 | 第25-26页 |
·课题的提出及意义 | 第25页 |
·可行性分析 | 第25-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-31页 |
·实验原料及仪器设备 | 第26-27页 |
·原材料 | 第26页 |
·实验仪器及设备 | 第26-27页 |
·复合材料的制备 | 第27-28页 |
·配料 | 第27页 |
·实验工艺流程及工艺条件 | 第27-28页 |
·性能测试 | 第28-30页 |
·力学性能测试 | 第28-29页 |
·硬度性能测试 | 第29页 |
·摩擦磨损性能测试 | 第29-30页 |
·加工性能测试 | 第30页 |
·形态结构分析 | 第30-31页 |
·扫描电镜 | 第30页 |
·透射电镜 | 第30-31页 |
第三章 尼龙6/纳米Al_2O_3复合材料力学性能研究 | 第31-44页 |
·纳米Al_2O_3表面处理情况对力学性能的影响 | 第31-35页 |
·粒径对尼龙6的力学性能影响 | 第35-39页 |
·尼龙6/Al_2O_3纳米复合材料微观结构 | 第39-42页 |
·尼龙6/Al_2O_3纳米复合材料冲击断面结构 | 第39-42页 |
·纳米Al_2O_3在PA6基体中的分散状况 | 第42页 |
·纳米Al_2O_3对复合材料硬度的影响 | 第42-44页 |
第四章 尼龙6/纳米Al_2O_3复合材料对45~#钢摩擦磨损性能研究 | 第44-53页 |
·载荷及纳米Al_2O_3填充量对复合材料摩擦磨损性能的影响 | 第44-48页 |
·摩擦性能研究 | 第44-45页 |
·磨损性能研究 | 第45-46页 |
·磨损表面形貌分析 | 第46-48页 |
·本节结论 | 第48页 |
·粒径对复合材料摩擦磨损性能影响 | 第48-51页 |
·粒径对摩擦性能的影响 | 第48-49页 |
·粒径对磨损性能的影响 | 第49-50页 |
·本节结论 | 第50-51页 |
·纳米粒子有机化处理与否对复合材料摩擦磨损性能影响 | 第51-53页 |
·纳米粒子有机化处理对复合材料摩擦性能影响 | 第51-52页 |
·纳米粒子有机化处理对复合材料磨损性能影响 | 第52页 |
·本节结论 | 第52-53页 |
第五章 尼龙6/纳米Al_2O_3复合材料对铜摩擦磨损性能研究 | 第53-59页 |
·载荷及纳米Al_2O_3填充量对复合材料摩擦磨损性能的影响 | 第53-56页 |
·摩擦性能研究 | 第53-54页 |
·磨损性能研究 | 第54-55页 |
·纳米粒子在基体中的分散状况研究 | 第55页 |
·本节结论 | 第55-56页 |
·复合材料对不同摩擦副的摩擦磨损性能比较 | 第56-59页 |
·摩擦性能比较 | 第56-57页 |
·磨损性能比较 | 第57-58页 |
·本节结论 | 第58-59页 |
第六章 尼龙6/纳米Al_2O_3复合材料加工性能 | 第59-62页 |
·纳米Al_2O_3填充量对复合材料熔体流动速率的影响 | 第59-60页 |
·纳米Al_2O_3填充量对复合材料塑化性能的影响 | 第60-61页 |
·本章结论 | 第61-62页 |
第七章 总结 | 第62-65页 |
·复合材料力学性能 | 第62页 |
·复合材料力学性能微观结构分析 | 第62-63页 |
·复合材料摩擦磨损性能 | 第63页 |
·复合材料摩擦磨损性能微观结构分析 | 第63-64页 |
·复合材料加工性能 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
已发表论文或录用论文 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |