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新型铜基自润滑复合材料制备及其结构与性能的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-24页
   ·自润滑复合材料第10-11页
   ·固体自润滑材料性能及其分类第11-16页
     ·固体润滑剂性能第11-12页
     ·自润滑材料的分类第12-16页
   ·固体自润滑复合材料分类第16-18页
     ·聚合物固体自润滑复合材料第16页
     ·陶瓷基固体自润滑复合材料第16页
     ·金属基固体自润滑复合材料第16-18页
   ·金属基石墨复合材料的制备工艺第18-20页
     ·粉末冶金法第18页
     ·搅拌铸造法第18-19页
     ·复合铸造法第19页
     ·喷射沉积法第19-20页
   ·铜基固体自润滑复合材料研究进展第20-22页
     ·改善铜基体与石墨增强体的结合第20-21页
     ·铜基石墨复合材料的性能及应用第21-22页
   ·课题主要研究内容第22-24页
     ·课题背景第22-23页
     ·研究内容第23-24页
第2章 实验方案及分析方法第24-32页
   ·仪器与原料第24页
   ·膨胀石墨的制备第24-25页
   ·实验组分设计第25-27页
     ·铜-石墨-MoS_2-镍自润滑材料组分第25-26页
     ·铜-镍-膨胀石墨自润滑材料的制备第26-27页
   ·复合材料制备工艺第27-29页
     ·混料第27页
     ·压制成型第27-28页
     ·烧结第28-29页
   ·试样的显微组织分析第29页
     ·XRD 分析(X-ray Diffractometer-XRD)第29页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第29页
     ·X 射线能量谱仪(EDS)第29页
   ·复合材料性能测试第29-31页
     ·复合材料密度第29-30页
     ·显微硬度测试第30页
     ·复合材料的抗弯强度第30-31页
   ·复合材料摩擦磨损性能第31-32页
第3章 铜-石墨-MoS_2自润滑材料组织与性能分析第32-50页
   ·铜-石墨-MoS_2 自润滑材料组织物相分析第33页
   ·铜-石墨自润滑材料的性能第33-41页
     ·铜-石墨自润滑材料的密度第34页
     ·铜-石墨自润滑材料的显微硬度(HV)第34-35页
     ·铜-石墨自润滑材料的弯曲强度第35-36页
     ·铜-石墨自润滑材料弯曲断口形貌扫描第36-37页
     ·石墨含量对铜-石墨自润滑材料磨损性能的影响第37-41页
   ·铜-石墨-MoS_2 自润滑材料性能第41-49页
     ·铜-石墨-MoS_2 自润滑材料的密度第41-42页
     ·铜-石墨-MoS_2 自润滑材料的显微硬度(HV)第42-43页
     ·铜-石墨-MoS_2 自润滑材料的弯曲强度第43-44页
     ·铜-石墨-MoS_2 自润滑材料弯曲断口形貌扫描第44-45页
     ·MoS_2 含量对铜-石墨-MoS_2 自润滑材料磨损性能的影响第45-49页
   ·本章小结第49-50页
第4章 铜-石墨-MoS_2-镍自润滑材料性能研究第50-58页
   ·铜-石墨-MoS_2-镍自润滑材料组织物相分析第50-51页
   ·铜-石墨-MoS_2-镍自润滑材料的力学性能第51-53页
     ·密度第51页
     ·显微硬度(HV)第51-52页
     ·弯曲强度第52-53页
     ·铜-石墨-MoS_2-镍自润滑材料弯曲断口形貌扫描第53页
   ·镍含量对铜-石墨-MoS_2-镍自润滑材料摩擦学性能影响第53-57页
   ·本章小结第57-58页
第5章 EG-Ni-Cu 自润滑材料的组织与性能分析第58-68页
   ·球磨时间对S%EG-10%Ni-Cu 复合粉末微观结构影第58-59页
   ·EG 含量对EG-Ni-Cu 自润滑材料的性能分析第59-63页
     ·膨胀石墨含量对力学性能影响第60-61页
     ·膨胀石墨含量对摩擦磨损性能影响第61-63页
   ·球磨时间对 5%EG-10%Ni-Cu 自润滑材料性能影响第63-67页
     ·球磨时间对力学性能影响第63-65页
     ·球磨时间含量对摩擦性能的影响第65-67页
   ·本章小结第67-68页
结论第68-70页
参考文献第70-76页
致谢第76-77页
作者简介第77页

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