摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 制动摩擦材料的发展简史及发展趋势 | 第10-11页 |
1.1.1 制动摩擦材料的发展简史 | 第10-11页 |
1.1.2 制动摩擦材料的发展趋势 | 第11页 |
1.2 制动摩擦材料的国内外研究进展 | 第11-14页 |
1.2.1 制动摩擦材料的国外研究进展 | 第11-13页 |
1.2.2 制动摩擦材料的国内研究进展 | 第13-14页 |
1.3 NAO型制动摩擦材料的结构与性能 | 第14-22页 |
1.3.1 有机粘结剂 | 第15-18页 |
1.3.2 增强纤维 | 第18-19页 |
1.3.3 摩擦性能调节剂 | 第19-22页 |
1.3.4 填料 | 第22页 |
1.4 NAO型制动摩擦材料的摩擦机理与磨损类型 | 第22-24页 |
1.4.1 NAO型制动摩擦材料的摩擦机理 | 第22-23页 |
1.4.2 NAO型制动摩擦材料的磨损类型 | 第23-24页 |
1.5 本课题研究的目的、意义和内容 | 第24-26页 |
1.5.1 本课题研究的目的和意义 | 第24-25页 |
1.5.2 本课题研究的内容 | 第25-26页 |
第二章 NAO型制动摩擦材料的制备与性能测试 | 第26-35页 |
2.1 原材料的选择 | 第26-28页 |
2.2 主要仪器与设备 | 第28页 |
2.3 制备方法与工艺条件 | 第28-30页 |
2.3.1 制备方法 | 第28-29页 |
2.3.2 工艺条件 | 第29-30页 |
2.4 性能测试与表征 | 第30-35页 |
2.4.1 物理性能 | 第30页 |
2.4.2 力学性能 | 第30-31页 |
2.4.3 摩擦磨损性能 | 第31-34页 |
2.4.4 磨损表面形貌分析 | 第34-35页 |
第三章 增摩填料对NAO型制动摩擦材料性能的影响 | 第35-58页 |
3.1 实验配方的设计 | 第35-36页 |
3.2 长石粉含量对NAO型制动摩擦材料性能的影响 | 第36-44页 |
3.2.1 长石粉含量对NAO型制动摩擦材料物理性能的影响 | 第36-37页 |
3.2.2 长石粉含量对NAO型制动摩擦材料力学性能的影响 | 第37-38页 |
3.2.3 长石粉含量对NAO型制动摩擦材料摩擦系数的影响 | 第38-39页 |
3.2.4 长石粉含量对NAO型制动摩擦材料磨损率的影响 | 第39-40页 |
3.2.5 NAO型制动摩擦材料磨损前后的表面形貌分析 | 第40-44页 |
3.3 铬铁矿粉含量对NAO型制动摩擦材料性能的影响 | 第44-50页 |
3.3.1 铬铁矿粉含量对NAO型制动摩擦材料物理性能的影响 | 第44页 |
3.3.2 铬铁矿粉含量对NAO型制动摩擦材料力学性能的影响 | 第44-45页 |
3.3.3 铬铁矿粉含量对NAO型制动摩擦材料摩擦系数的影响 | 第45-46页 |
3.3.4 铬铁矿粉含量对NAO型制动摩擦材料磨损率的影响 | 第46-47页 |
3.3.5 NAO型制动摩擦材料磨损前后的表面形貌分析 | 第47-50页 |
3.4 棕刚玉粉含量对NAO型制动摩擦材料性能的影响 | 第50-56页 |
3.4.1 棕刚玉粉含量对NAO型制动摩擦材料物理性能的影响 | 第50-51页 |
3.4.2 棕刚玉粉含量对NAO型制动摩擦材料力学性能的影响 | 第51-52页 |
3.4.3 棕刚玉粉含量对NAO型制动摩擦材料摩擦系数的影响 | 第52-53页 |
3.4.4 棕刚玉粉含量对NAO型制动摩擦材料磨损率的影响 | 第53页 |
3.4.5 NAO型制动摩擦材料磨损前后的表面形貌分析 | 第53-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 NAO型制动摩擦材料增摩填料的优化设计 | 第58-65页 |
4.1 NAO型制动摩擦材料增摩填料配方设计及正交表设计 | 第58-62页 |
4.1.1 增摩填料配方设计 | 第58页 |
4.1.2 正交表设计 | 第58-59页 |
4.1.3 正交试验结果分析 | 第59-62页 |
4.2 具有最优配方的制动摩擦材料的磨损形貌分析 | 第62-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 结论 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第72页 |