中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-35页 |
1.1 摩擦学简介及润滑油添加剂的发展 | 第11-14页 |
1.1.1 摩擦学简介 | 第11-12页 |
1.1.2 润滑油添加剂的发展 | 第12-14页 |
1.2 纳米材料在润滑油添加剂中的应用 | 第14-18页 |
1.2.1 纳米材料的定义及发展 | 第14页 |
1.2.2 纳米颗粒润滑油添加剂的分类及其研究进展 | 第14-18页 |
1.3 金属纳米颗粒在润滑油中的应用 | 第18-26页 |
1.3.1 金属纳米颗粒的特性 | 第18-19页 |
1.3.2 金属纳米颗粒的制备 | 第19-20页 |
1.3.3 金属纳米颗粒在润滑油中的分散 | 第20页 |
1.3.4 金属纳米颗粒润滑机理 | 第20-21页 |
1.3.5 金属纳米颗粒作为润滑油添加剂的前沿进展 | 第21-26页 |
1.4 选题依据和主要内容 | 第26-28页 |
1.4.1 选题依据 | 第26-27页 |
1.4.2 研究内容 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-35页 |
第二章 Cu纳米颗粒润滑油添加剂的制备及其摩擦学行为研究 | 第35-57页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 实验部分 | 第36-39页 |
2.2.1 实验材料 | 第36页 |
2.2.2 实验设备 | 第36-37页 |
2.2.3 实验方法 | 第37-39页 |
2.3 结果与分析 | 第39-53页 |
2.3.1 Cu纳米颗粒的表征 | 第39-43页 |
2.3.2 添加量对于Cu纳米颗粒润滑油添加剂的摩擦学行为影响 | 第43-48页 |
2.3.3 Cu纳米颗粒润滑油添加剂与OA复配效应 | 第48-51页 |
2.3.4 Cu纳米颗粒润滑油添加剂与ZDDP复配效应 | 第51-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-57页 |
第三章 Ni纳米颗粒润滑油添加剂的制备及其摩擦学行为研究 | 第57-73页 |
3.1 引言 | 第57页 |
3.2 实验部分 | 第57-58页 |
3.3 结果与分析 | 第58-70页 |
3.3.1 Ni纳米颗粒的表征 | 第58-61页 |
3.3.2 添加量对于Ni纳米颗粒润滑油添加剂的摩擦学行为影响 | 第61-66页 |
3.3.3 Ni纳米颗粒润滑油添加剂与OA复配效应 | 第66-68页 |
3.3.4 Ni纳米颗粒润滑油添加剂与ZDDP复配效应 | 第68-70页 |
3.4 本章小结 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-73页 |
第四章 Cu、Ni纳米颗粒复配体系润滑油添加剂摩擦学行为研究 | 第73-86页 |
4.1 引言 | 第73页 |
4.2 实验部分 | 第73-74页 |
4.3 结果与分析 | 第74-84页 |
4.3.1 Cu、Ni纳米颗粒二元复配润滑油添加剂对摩擦学性能的影响 | 第74-81页 |
4.3.2 Cu、Ni纳米颗粒复配体系与油酸(OA)三元复配效应 | 第81-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-86页 |
第五章 Cu纳米颗粒对于坦克发动机油的改进与替代研究 | 第86-102页 |
5.1 引言 | 第86页 |
5.2 CD~+级坦克油的改进研究 | 第86-90页 |
5.2.1 实验部分 | 第86-87页 |
5.2.2 结果与分析 | 第87-90页 |
5.3 CH-4 级全配方油对CD~+级坦克油的替代研究 | 第90-92页 |
5.3.1 实验部分 | 第90页 |
5.3.2 结果与分析 | 第90-92页 |
5.4 CF-4 级全配方油对CD~+级坦克油的替代研究 | 第92-94页 |
5.4.1 实验部分 | 第92页 |
5.4.2 结果与分析 | 第92-94页 |
5.5 CJ-4 级全配方油对CD~+级坦克油的替代研究 | 第94-95页 |
5.5.1 实验部分 | 第94页 |
5.5.2 结果与分析 | 第94-95页 |
5.6 不同载荷下CH-4、CF-4、CJ-4 全配方油对CD~+级坦克油的替代研究 | 第95-99页 |
5.6.1 实验部分 | 第95-96页 |
5.6.2 结果与分析 | 第96-99页 |
5.7 本章小结 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-102页 |
第六章 结论与展望 | 第102-104页 |
6.1 本文创新点 | 第102页 |
6.2 主要结论 | 第102-103页 |
6.3 不足与展望 | 第103-104页 |
硕士阶段研究成果 | 第104-105页 |
致谢 | 第105页 |