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 |