首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--机械学(机械设计基础理论)论文--机械摩擦、磨损与润滑论文

有机酯基润滑液中的电控摩擦实验与机理研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 引言第10-29页
    1.1 研究背景及意义第10-16页
        1.1.1 从流体润滑到边界润滑第10-11页
        1.1.2 提高摩擦特性的技术第11-14页
        1.1.3 外加电场对摩擦特性的影响第14页
        1.1.4 电控摩擦研究面临的问题与前景第14-16页
    1.2 有机酯和离子型添加剂第16-19页
        1.2.1 有机酯简介第16-17页
        1.2.2 离子型添加剂的吸附特性和润滑功能第17-19页
    1.3 外加电场对吸附行为的影响研究现状第19-22页
        1.3.1 吸附表征技术第19-21页
        1.3.2 电场作用下离子型表面活性剂和离子液体的吸附行为第21-22页
    1.4 电控摩擦研究现状第22-27页
        1.4.1 干摩擦条件下的电控摩擦第22页
        1.4.2 固体膜润滑条件下的电控摩擦第22-23页
        1.4.3 水基润滑条件下的电控摩擦第23-25页
        1.4.4 油基润滑条件下的电控摩擦第25-27页
    1.5 本论文主要的研究内容第27-29页
第2章 实验装置与实验方法第29-45页
    2.1 概述第29页
    2.2 实验装置第29-37页
        2.2.1 电化学工作站第30-31页
        2.2.2 摩擦磨损实验机第31-34页
        2.2.3 石英晶振微天平第34-35页
        2.2.4 椭圆偏振光谱仪第35-37页
    2.3 实验方法第37-44页
        2.3.1 电位控制方案的合理性论证实验方法第37-39页
        2.3.2 电控摩擦实验方法第39-40页
        2.3.3 循环伏安和电化学阻抗谱表征实验方法第40-42页
        2.3.4 结合电化学模块的石英晶振微天平表征实验方法第42-43页
        2.3.5 结合电化学模块的椭圆偏振光谱仪表征实验方法第43-44页
    2.4 本章小结第44-45页
第3章 润滑材料选型和电位控制方案第45-61页
    3.1 概述第45页
    3.2 润滑材料选型第45-49页
        3.2.1 润滑材料选型准则第45-46页
        3.2.2 基础油的选择第46页
        3.2.3 添加剂的选择第46-49页
    3.3 电极布置方式及其电位控制方案的合理性论证实验第49-52页
        3.3.1 电极布置方式第49-50页
        3.3.2 电位控制方案的合理性论证实验第50-52页
    3.4 实验结果与讨论第52-59页
        3.4.1 工作电极表面电位分布与槽电压之间的关系第52-57页
        3.4.2 工作电极摩擦区域的表面电位与电位施加值的关系第57-59页
        3.4.3 电位控制方案的合理性讨论第59页
    3.5 本章小结第59-61页
第4章 含离子表面活性剂的有机酯的电控摩擦效应及机理第61-80页
    4.1 概述第61页
    4.2 实验材料和方法第61-64页
        4.2.1 实验材料第61-63页
        4.2.2 电场作用下的摩擦磨损实验方法第63页
        4.2.3 对固-液界面润滑分子吸脱附进行表征的实验方法第63-64页
    4.3 边界膜的成膜特性随电位变化的规律第64-72页
        4.3.1 开路电位下边界膜的电阻抗特性第65-67页
        4.3.2 界面的电化学反应和电化学腐蚀行为第67-69页
        4.3.3 边界膜吸附质量随电位的变化规律第69-72页
    4.4 电控摩擦规律及机理第72-79页
        4.4.1 摩擦特性随电位的变化规律第72-75页
        4.4.2 磨损特性随电位的变化规律第75-77页
        4.4.3 电控摩擦机理第77-78页
        4.4.4 法向载荷和摩擦片材料的影响第78-79页
    4.5 本章小结第79-80页
第5章 不同电位下离子液体对有机酯润滑特性的影响研究第80-98页
    5.1 概述第80页
    5.2 实验样品和方法第80-82页
        5.2.1 实验样品第80-82页
        5.2.2 实验方法第82页
    5.3 实验结果和讨论第82-96页
        5.3.1 不同电位下离子液体的成膜特性第82-90页
        5.3.2 不同电位下离子液体的润滑特性第90-96页
        5.3.3 离子液体成膜特性和润滑特性的关系第96页
    5.4 本章小结第96-98页
第6章 氮化和织构处理对电控摩擦的影响及电控摩擦模型第98-111页
    6.1 概述第98页
    6.2 样品制备和表征第98-101页
        6.2.1 样品制备第98-99页
        6.2.2 样品表征第99-101页
    6.3 摩擦表面氮化处理对电控摩擦的影响第101-105页
        6.3.1 实验方法第101页
        6.3.2 结果和讨论第101-105页
    6.4 摩擦表面织构处理对电控摩擦的影响第105-106页
        6.4.1 实验方法第105页
        6.4.2 结果和讨论第105-106页
    6.5 电控摩擦的静电吸附模型第106-109页
    6.6 本章小结第109-111页
第7章 结论与展望第111-115页
    7.1 主要工作和结论第111-112页
    7.2 主要贡献和创新点第112-113页
    7.3 展望和建议第113-115页
参考文献第115-125页
致谢第125-127页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第127-128页

论文共128页,点击 下载论文
上一篇:平原圩区排涝泵站群常规调度优化方法硏究
下一篇:代码坏味检测方法研究及重构分析