致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-22页 |
1.1 金属基复合材料研究现状简介 | 第12-14页 |
1.2 锌基复合材料 | 第14-15页 |
1.3 M_(n+1)AX_n相陶瓷材料应用介绍 | 第15-17页 |
1.4 Ti_2SnC陶瓷材料概述 | 第17-18页 |
1.4.1 Ti_2SnC的发展现状 | 第17页 |
1.4.2 Ti_2SnC复合材料性能特点 | 第17-18页 |
1.5 复合材料的摩擦磨损性能研究 | 第18-20页 |
1.5.1 磨损的定义 | 第18页 |
1.5.2 几种典型的磨损机理 | 第18-19页 |
1.5.3 锌基复合材料摩擦磨损行为的研究现状 | 第19-20页 |
1.6 研究目标和内容 | 第20-22页 |
1.6.1 研究目标 | 第20页 |
1.6.2 研究内容 | 第20-22页 |
2 实验方法 | 第22-33页 |
2.1 实验技术路线 | 第22-23页 |
2.2 实验仪器设备 | 第23页 |
2.3 实验原料 | 第23-26页 |
2.3.1 Ti_2SnC粉体的制备 | 第24-25页 |
2.3.2 Ti_2SnC/ZA27复合材料的制备 | 第25-26页 |
2.4 基本性能测试方法 | 第26-29页 |
2.4.1 密度测试 | 第26-28页 |
2.4.2 抗拉强度测试 | 第28页 |
2.4.3 弯曲强度测试 | 第28-29页 |
2.4.4 维氏硬度测试 | 第29页 |
2.5 摩擦学性能试验方法 | 第29-33页 |
2.5.1 试验设备 | 第29-31页 |
2.5.2 摩擦磨损试验 | 第31-33页 |
3 高纯Ti_2SnC粉体的制备 | 第33-38页 |
3.1 烧结温度对Ti_2SnC纯度的影响 | 第33-34页 |
3.2 升温速率对Ti_2SnC纯度的影响 | 第34-35页 |
3.3 Ti_2SnC粉的显微分析 | 第35-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
4 Ti_2SnC/ZA27复合材料的制备及其性能研究 | 第38-52页 |
4.1 Ti_2SnC/ZA27复合材料的制备 | 第38-39页 |
4.1.1 不同原料配比下样品制备 | 第38页 |
4.1.2 不同烧结温度下样品制备 | 第38-39页 |
4.1.3 不同加压方式下样品制备 | 第39页 |
4.2 物相分析 | 第39-40页 |
4.3 密度分析 | 第40-42页 |
4.3.1 材料理论密度计算 | 第40-41页 |
4.3.2 复合材料密度测试 | 第41-42页 |
4.4 维氏硬度测试 | 第42-44页 |
4.5 抗拉强度与抗弯强度测试 | 第44-47页 |
4.6 微观形貌分析 | 第47-50页 |
4.6.1 不同配比下材料断口微观形貌 | 第47-49页 |
4.6.2 不同烧结温度下材料断口微观形貌 | 第49-50页 |
4.7 本章小结 | 第50-52页 |
5 Ti_2SnC/ZA27复合材料的摩擦磨损性能研究 | 第52-61页 |
5.1 摩擦试样的加工 | 第52页 |
5.2 复合材料的摩擦磨损性能及其影响因素 | 第52-56页 |
5.2.1 试验条件 | 第52-53页 |
5.2.2 摩擦特性 | 第53-54页 |
5.2.3 磨损特性 | 第54-56页 |
5.3 Ti_2SnC/ZA27复合材料的磨损机理 | 第56-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
6 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
索引 | 第65-66页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第66-68页 |
学位论文数据集 | 第68页 |