学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 前言 | 第10-11页 |
1.2 聚合物基材料摩擦磨损性能的研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 纤维/聚合物基复合材料的摩擦磨损性能研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 纳米粒子-聚合物基复合材料的性能研究现状 | 第13-16页 |
1.3 聚合物摩擦磨损机理研究 | 第16-18页 |
1.3.1 摩擦学基本内容 | 第16-17页 |
1.3.2 聚合物基复合材料磨损机理 | 第17-18页 |
1.3.3 玻璃化转变与材料摩擦磨损行为的关系 | 第18页 |
1.4 本课题研究的目的、意义及内容 | 第18-22页 |
1.4.1 课题研究的目的和意义 | 第18-19页 |
1.4.2 研究的主要内容 | 第19-22页 |
第二章 纤维对环氧树脂基材料摩擦磨损性能的影响 | 第22-40页 |
2.1 实验原料与设备 | 第22-23页 |
2.1.1 实验原料 | 第22-23页 |
2.1.2 实验设备 | 第23页 |
2.2 实验方法与结果计算 | 第23-25页 |
2.2.1 摩擦磨损实验测试方法 | 第23-24页 |
2.2.2 摩擦磨损结果计算 | 第24-25页 |
2.3 环氧树脂固化温度的确定 | 第25-28页 |
2.3.1 环氧树脂 | 第25页 |
2.3.2 实验原理 | 第25-26页 |
2.3.3 实验方法 | 第26页 |
2.3.4 DSC曲线峰的综合分析 | 第26-27页 |
2.3.5 EP固化温度的模拟 | 第27-28页 |
2.4 纤维/环氧树脂基材料的制备工艺 | 第28-30页 |
2.5 纤维对环氧树脂摩擦磨损性能的影响 | 第30-39页 |
2.5.1 碳纤维、芳纶纤维对环氧树脂摩擦磨损性能的影响 | 第30-36页 |
2.5.2 竹原纤维、洋麻纤维对环氧树脂摩擦磨损性能的影响 | 第36-39页 |
2.6 小结 | 第39-40页 |
第三章 纳米粒子对环氧树脂弯曲性能、摩擦磨损性能的影响 | 第40-50页 |
3.1 实验原料与设备 | 第40页 |
3.1.1 实验原料 | 第40页 |
3.1.2 实验设备 | 第40页 |
3.2 纳米无机粒子-环氧树脂基材料的制备工艺 | 第40-42页 |
3.3 实验测试方法 | 第42页 |
3.3.1 弯曲性能测试方法 | 第42页 |
3.3.2 摩擦磨损实验测试方法 | 第42页 |
3.4 纳米无机粒子对环氧树脂弯曲性能的影响 | 第42-44页 |
3.5 纳米无机粒子对环氧树脂摩擦磨损性能的影响 | 第44-47页 |
3.6 小结 | 第47-50页 |
第四章 纳米粒子-纤维/环氧树脂材料摩擦磨损性能的研究 | 第50-64页 |
4.1 实验原料、设备及方案 | 第50-51页 |
4.1.1 实验原料 | 第50页 |
4.1.2 实验设备 | 第50-51页 |
4.1.3 实验方案 | 第51页 |
4.2 纳米粒子-纤维/环氧树脂材料的制备工艺 | 第51-53页 |
4.3 实验测试原理及方法 | 第53-55页 |
4.3.1 动态热力学测试 | 第53-55页 |
4.3.1.1 实验测试原理 | 第53-54页 |
4.3.1.2 实验测试方法 | 第54-55页 |
4.3.2 摩擦磨损实验测试方法 | 第55页 |
4.4 纳米粒子-纤维/环氧树脂基材料动态热力学性能研究 | 第55-57页 |
4.4.1 纳米粒子对环氧树脂玻璃化转变温度Tg的影响 | 第55-56页 |
4.4.2 纳米粒子-环氧树脂基材料玻璃化转变温度Tg与体积磨损的关系 | 第56页 |
4.4.3 纳米粒子-纤维/环氧树脂材料的玻璃化转变温度Tg | 第56-57页 |
4.5 纳米粒子-纤维/环氧树脂基材料摩擦磨损性能分析 | 第57-62页 |
4.5.1 不同测试条件对环氧树脂基复合材料摩擦系数的影响 | 第58页 |
4.5.2 测试条件对环氧树脂体积磨损的影响 | 第58-59页 |
4.5.3 不同测试条件下环氧树脂磨损面的SEM分析 | 第59页 |
4.5.4 低速轻载测试下环氧树脂基复合材料体积磨损的分析 | 第59-61页 |
4.5.5 高速重载测试下环氧树脂基复合材料体积磨损的分析 | 第61-62页 |
4.6 小结 | 第62-64页 |
第五章 结论与展望 | 第64-68页 |
5.1 结论 | 第64-65页 |
5.2 展望 | 第65-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |