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陶瓷颗粒填充PTFE聚合物基复合材料摩擦磨损特性研究

第一章 绪论第1-18页
 §1.1 复合材料技术的发展及现状概述第7-9页
  1.1.1 复合材料的发展及特点第7-8页
  1.1.2 聚合物基复合材料的组成、特点及应用第8-9页
 §1.2 摩擦磨损的发展及现状第9-11页
  1.2.1 摩擦磨损的发展第9-10页
  1.2.2 分形在摩擦磨损研究中的应用第10-11页
 §1.3 摩擦学复合材料的开发及应用第11-13页
  1.3.1 摩擦学复合材料的开发及研究现状第11-12页
  1.3.2 聚合物材料及其摩擦学性能第12-13页
  1.3.3 聚合物基摩擦学复合材料发展及应用第13页
 §1.4 PTFE基复合材料开发及应用第13-16页
  1.4.1 PTFE材料的结构及摩擦学特性第13-15页
  1.4.2 PTFE基复合材料摩擦磨损性能研究及应用情况第15-16页
 §1.5 选题的依据、目的及研究内容第16-18页
第二章 试验内容、方法及设备第18-22页
 §2.1 PTFE/SiC_p及PTFE/Al_2O_(3P)复合材料的制备第18-20页
  2.1.1 材料制备所用原料第18页
  2.1.2 陶瓷颗粒的表面处理第18-19页
  2.1.3 材料的制备过程第19-20页
 §2.2 复合材料的物理及力学性能检测第20页
  2.2.1 PTFE及其复合材料的组织结构观察及分析第20页
  2.2.2 复合材料的硬度测试第20页
  2.2.3 复合材料的抗压强度测试第20页
 §2.3 复合材料的摩擦学性能试验及研究第20-22页
第三章 复合材料的组织结构及力学性能第22-28页
 §3.1 PTFE基复合材料的组织结构第22-23页
 §3.2 PTFE基复合材料的力学性能第23-27页
  3.2.1 陶瓷颗粒对复合材料硬度的影响第23-24页
  3.2.2 陶瓷颗粒对复合材料抗压强度的影响第24-26页
  3.2.3 陶瓷颗粒表面处理对复合材料力学性能的影响第26-27页
 本章小结第27-28页
第四章 PTFE及其复合材料的干摩擦磨损特性第28-46页
 §4.1 颗粒含量对复合材料摩擦磨损特性的影响第28-33页
  4.1.1 不同颗粒含量复合材料的摩擦磨损性能第28-29页
  4.1.2 不同颗粒含量复合材料的磨损机理及分析第29-31页
  4.1.3 颗粒含量对复合材料摩擦磨损性能的影响第31-33页
 §4.2 陶瓷颗粒粒径大小对复合材料摩擦磨损性能的影响第33-39页
  4.2.1 不同颗粒粒径复合材料的摩擦磨损性能第33页
  4.2.2 不同颗粒粒径复合材料磨损机理及分析第33-35页
  4.2.3 颗粒粒径对复合材料摩擦磨损性能的影响第35-39页
 §4.3 陶瓷种类对复合材料摩擦磨损性能的影响第39-42页
  4.3.1 不同颗粒种类复合材料摩擦磨损性能第39页
  4.3.2 陶瓷种类对复合材料摩擦磨损性能的影响第39-42页
 §4.4 颗粒的表面处理对复合材料摩擦磨损性能的影响第42-45页
  4.4.1 颗粒表面处理的目的及原理第42页
  4.4.2 颗粒的表面处理方法及成分测定第42-43页
  4.4.3 颗粒经偶联剂处理复合材料的摩擦磨损性能第43-44页
  4.4.4 SiC_p的表面处理对复合材料摩擦磨损性能的影响第44-45页
 本章小节第45-46页
第五章 复合材料在不同磨损条件下的摩擦磨损特性第46-53页
 §5.1 载荷对复合材料摩擦磨损性能的影响第46-48页
  5.1.1 不同载荷下复合材料摩擦磨损性能第46-47页
  5.1.2 复合材料在不同载荷下的磨损机理及分析第47页
  5.1.3 载荷对复合材料摩擦磨损性能的影响第47-48页
 §5.2 磨损介质对复合材料摩擦磨损性能的影响第48-51页
 §5.3 滑动速度对复合材料摩擦磨损性能的影响第51-52页
 本章小结第52-53页
第六章 分形理论在PTFE基复合材料摩擦磨损中的应用第53-59页
 §6.1 利用盒计数法计算曲线的分形维数方法第53-54页
 §6.2 不同粒径复合材料磨损表面的分形描述第54-56页
 §6.3 颗粒形貌分形维数与复合材料的摩擦磨损性能关系初探第56-58页
 本章小结第58-59页
第七章 结论第59-60页
参考文献第60-64页
致谢第64页

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