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PTFE/ACF/纳米Cu填充PI多孔材料的制备及摩擦学性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 课题背景及研究意义第11-12页
    1.2 PI概述及其应用现状第12-13页
    1.3 PI复合材料研究现状第13-14页
    1.4 多孔含油自润滑材料研究现状第14-15页
    1.5 金属填充复合材料的研究现状第15-16页
    1.6 本文主要研究内容第16-17页
第2章 试验材料及PI多孔材料成型试验设计第17-25页
    2.1 引言第17页
    2.2 试验材料第17-20页
        2.2.1 PI第17-18页
        2.2.2 PTFE第18-19页
        2.2.3 ACF第19-20页
        2.2.4 纳米Cu第20页
    2.3 PI多孔材料成型试验设计第20-24页
        2.3.1 主要试验设备第20-23页
        2.3.2 PI多孔材料制备方法第23页
        2.3.3 PI多孔材料成型的主要影响因素第23-24页
        2.3.4 PI多孔材料的烧结工艺第24页
    2.4 本章小结第24-25页
第3章 PI多孔材料力学性能研究第25-41页
    3.1 引言第25-26页
    3.2 PI多孔材料力学性能试验第26-27页
        3.2.1 拉伸试样第26页
        3.2.2 力学性能试验相关设备第26-27页
    3.3 正交试验设计第27-28页
    3.4 正交试验结果分析第28-35页
        3.4.1 成型温度的影响第31页
        3.4.2 成型压力的影响第31-32页
        3.4.3 保温时间的影响第32-33页
        3.4.4 PTFE含量的影响第33页
        3.4.5 ACF含量的影响第33-34页
        3.4.6 纳米Cu含量的影响第34-35页
    3.5 添加材料对PI多孔材料硬度的影响第35-37页
        3.5.1 PTFE含量对PI多孔材料硬度的影响第35-36页
        3.5.2 ACF含量对PI多孔材料硬度的影响第36页
        3.5.3 纳米Cu含量对PI多孔材料硬度的影响第36-37页
    3.6 添加材料对PI多孔材料应力应变的影响第37-40页
        3.6.1 PTFE含量对PI多孔材料应力应变的影响第37-38页
        3.6.2 ACF含量对PI多孔材料应力应变的影响第38-39页
        3.6.3 纳米Cu含量对PI多孔材料应力应变的影响第39-40页
    3.7 本章小结第40-41页
第4章 PI多孔材料摩擦学性能研究第41-50页
    4.1 引言第41页
    4.2 摩擦学试验过程第41-42页
    4.3 摩擦学主要试验设备第42-43页
    4.4 PTFE含量对PI多孔材料摩擦学性能的影响第43-45页
        4.4.1 PTFE含量对PI多孔材料摩擦系数的影响第43-44页
        4.4.2 PTFE含量对PI多孔材料磨损率的影响第44-45页
    4.5 ACF含量对PI多孔材料摩擦学性能的影响第45-47页
        4.5.1 ACF含量对PI多孔材料摩擦系数的影响第45-46页
        4.5.2 ACF含量对PI多孔材料磨损率的影响第46-47页
    4.6 纳米CU含量对PI多孔材料摩擦学性能的影响第47-48页
        4.6.1 纳米Cu含量对PI多孔材料摩擦系数的影响第47页
        4.6.2 纳米Cu含量对PI多孔材料磨损率的影响第47-48页
    4.7 本章小结第48-50页
第5章 PI多孔材料的孔隙率及吸油特性研究第50-55页
    5.1 PI多孔材料的孔隙率第50页
    5.2 PI多孔材料的吸油特性第50-52页
        5.2.1 试验设计第51页
        5.2.2 ACF含量对吸油性能的影响第51-52页
    5.3 ACF含量对摩擦系数的影响第52-53页
    5.4 ACF含量对磨损率的影响第53-54页
    5.5 本章小结第54-55页
第6章 PI多孔材料微观形貌及摩擦磨损机理分析第55-70页
    6.1 引言第55页
    6.2 PI多孔材料磨痕形貌分析第55-64页
        6.2.1 不同PTFE含量的PI多孔材料的磨痕形貌第55-57页
        6.2.2 不同ACF含量的PI多孔材料的磨损形貌第57-59页
        6.2.3 不同纳米Cu含量的PI多孔材料的磨损形貌第59-61页
        6.2.4 不同ACF含量的浸油后的PI多孔材料的磨损形貌第61-64页
    6.3 PI多孔材料摩擦磨损机理分析第64-68页
        6.3.1 不同PTFE含量的PI多孔材料的磨损表面形貌第64-65页
        6.3.2 不同ACF含量的PI多孔材料的磨损表面形貌第65-66页
        6.3.3 不同纳米Cu含量的PI多孔材料的磨损表面形貌第66-67页
        6.3.4 不同ACF含量的浸油后的PI多孔材料的磨损表面形貌第67-68页
    6.4 钢球摩擦表面的EDS分析第68-69页
    6.5 本章小结第69-70页
结论第70-72页
参考文献第72-76页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第76-77页
致谢第77页

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