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Ti3SiC2对Fe基滑动轴承材料摩擦磨损性能的影响

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题背景第10页
    1.2 课题目的及研究意义第10-11页
    1.3 铁基滑动轴承第11-14页
        1.3.1 铁基滑动轴承简介第11页
        1.3.2 铁基滑动轴承研究现状第11-14页
    1.4 三元层状化合物Ti_3SiC_2第14-18页
    1.5 课题主要研究内容第18-20页
第2章 试验材料和试验方法第20-28页
    2.1 Ti_3SiC_2的制备第21页
    2.2 Fe基基体复合材料的制备第21-22页
    2.3 Fe-Ti_3SiC_2复合材料的制备第22-23页
    2.4 实验方法第23-27页
        2.4.1 放电等离子烧结第23-25页
        2.4.2 X射线衍射分析第25页
        2.4.3 形貌观察第25页
        2.4.4 密度测试第25-26页
        2.4.5 硬度测试第26页
        2.4.6 摩擦磨损性能测试第26-27页
        2.4.7 Gleeble 3500 强度测试第27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 Ti_3SiC_2物相分析及含量计算第28-31页
    3.1 Ti_3SiC_2物相分析第28-29页
    3.2 Ti_3SiC_2含量计算第29-30页
    3.3 本章小结第30-31页
第4章 Fe基基体复合材料物理及力学性能研究第31-35页
    4.1 不同配方Fe基体复合材料性能对比第31-33页
        4.1.1 不同配方Fe基基体复合材料的密度和致密度分析第32页
        4.1.2 不同配方Fe基基体复合材料的硬度分析第32-33页
    4.2 不同烧结温度下Fe基体复合材料硬度分析第33-34页
    4.3 本章小结第34-35页
第5章 Fe-Ti_3SiC_2复合材料性能研究第35-63页
    5.1 不同烧结温度Fe-Ti_3SiC_2复合材料性能对比第35-42页
        5.1.1 Fe-10%Ti_3SiC_2复合材料的物相分析第35-36页
        5.1.2 Fe-10%Ti_3SiC_2复合材料的硬度和致密度分析第36-38页
        5.1.3 Fe-10%Ti_3SiC_2复合材料的摩擦系数及磨损率第38-39页
        5.1.4 Fe-10%Ti_3SiC_2复合材料分层扩散行为研究第39-40页
        5.1.5 Fe-10%Ti_3SiC_2复合材料扫描图像分析第40-42页
        5.1.6 Fe-10%Ti_3SiC_2复合材料的Gleeble强度分析第42页
    5.2 Ti_3SiC_2含量不同对Fe-x%Ti_3SiC_2材料性能的影响第42-47页
        5.2.1 Fe-x%Ti_3SiC_2复合材料的物相分析第43-44页
        5.2.2 Fe-x%Ti_3SiC_2复合材料的硬度分析第44-45页
        5.2.3 Fe-x%Ti_3SiC_2复合材料的摩擦性能第45-47页
    5.3 不同粒度Ti_3SiC_2对Fe-30%Ti_3SiC_2复合材料性能影响第47-53页
        5.3.1 Fe-30%Ti_3SiC_2复合材料的硬度分析第47-48页
        5.3.2 Fe-30%Ti_3SiC_2复合材料的摩擦系数及磨损率第48-50页
        5.3.3 Fe-30%Ti_3SiC_2复合材料的Gleeble强度分析第50-51页
        5.3.4 载荷对Fe-30%Ti_3SiC_2复合材料摩擦性能的影响第51-53页
    5.4 Fe-x%Ti_3SiC_2复合材料摩擦表面磨损机制分析第53-62页
        5.4.1 不同烧结温度块体的磨损形貌及其磨损机理分析第53-55页
        5.4.2 不同Ti_3SiC_2含量的Fe-x%Ti_3SiC_2块体磨损形貌及磨损机理分析第55-59页
        5.4.3 摩擦界面颗粒物成分及其磨损机理分析第59-61页
        5.4.4 载荷对Fe-30%Ti_3SiC_2块体的磨损形貌影响及磨损机理分析第61-62页
    5.5 本章小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-69页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第69-70页
致谢第70页

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