微纳米黑云母粉体的摩擦学性能研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
博士学位论文创新成果自评表 | 第8-12页 |
第1章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第12页 |
1.2 微纳米颗粒的基本特性 | 第12-15页 |
1.2.1 微纳米颗粒的微观特性 | 第13-14页 |
1.2.2 微纳米颗粒的宏观特性 | 第14-15页 |
1.2.3 微纳米颗粒的表面特性 | 第15页 |
1.3 微纳米颗粒的制备方法和分散技术 | 第15-18页 |
1.4 微纳米颗粒作为自修复添加剂的研究现状 | 第18-26页 |
1.4.1 微纳米矿物粉体自修复添加剂 | 第19-21页 |
1.4.2 微纳米软金属自修复添加剂 | 第21-24页 |
1.4.3 微纳米金属化合物自修复添加剂 | 第24-26页 |
1.5 微纳米颗粒的抗磨减摩和自修复机理研究现状 | 第26-27页 |
1.6 选题依据和研究内容 | 第27-30页 |
1.6.1 选题依据 | 第27-28页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第28-30页 |
第2章 摩擦磨损实验平台的建立 | 第30-45页 |
2.1 SFT-2M销盘式摩擦磨损试验机 | 第30-31页 |
2.2 试件设计 | 第31-33页 |
2.3 润滑方式及润滑油 | 第33-35页 |
2.4 添加剂的选用及制备 | 第35-40页 |
2.4.1 添加剂的选用 | 第35-36页 |
2.4.2 粉体的制备方法 | 第36-37页 |
2.4.3 粉体的制备过程 | 第37-38页 |
2.4.4 粉体分析 | 第38-40页 |
2.5 实验油样的制备及分散 | 第40-42页 |
2.5.1 实验油样的制备 | 第40-41页 |
2.5.2 实验油样的分散 | 第41-42页 |
2.6 实验测试方法及设备 | 第42-43页 |
2.7 实验参数及流程 | 第43-44页 |
2.7.1 实验参数 | 第43页 |
2.7.2 实验流程 | 第43-44页 |
2.8 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 黑云母粉体在基础油中的摩擦学性能研究 | 第45-60页 |
3.1 黑云母粉体的摩擦学性能 | 第45-47页 |
3.2 摩擦副的表面分析 | 第47-55页 |
3.2.1 摩擦副表面的SEM和EDS分析 | 第47-51页 |
3.2.2 摩擦副表面的XPS分析 | 第51-55页 |
3.3 摩擦副表面抗磨减摩机理分析 | 第55-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 黑云母与氯化镧复合粉体的摩擦学性能研究 | 第60-79页 |
4.1 黑云母与氯化镧复合粉体的摩擦学性能 | 第60-62页 |
4.2 摩擦副的表面分析 | 第62-73页 |
4.2.1 摩擦副表面的SEM和EDS分析 | 第62-68页 |
4.2.2 摩擦副表面的XPS分析 | 第68-73页 |
4.3 摩擦副表面抗磨减摩机理分析 | 第73-78页 |
4.4 本章小结 | 第78-79页 |
第5章 黑云母粉体在合成润滑油中的摩擦学性能研究 | 第79-96页 |
5.1 合成润滑油 | 第79-80页 |
5.2 摩擦学性能 | 第80-82页 |
5.3 摩擦副的表面分析 | 第82-91页 |
5.3.1 摩擦副表面的SEM和EDS分析 | 第82-86页 |
5.3.2 摩擦副表面的XPS分析 | 第86-91页 |
5.4 摩擦副表面抗磨减摩机理分析 | 第91-95页 |
5.5 本章小结 | 第95-96页 |
第6章 黑云母粉体对滑动轴承摩擦学性能的影响研究 | 第96-110页 |
6.1 滑动轴承摩擦实验装置及实验方案 | 第96-98页 |
6.1.1 摩擦磨损实验机 | 第96-97页 |
6.1.2 滑动轴承试件 | 第97页 |
6.1.3 试验材料与方法 | 第97-98页 |
6.2 试验结果分析 | 第98-102页 |
6.3 自修复膜对滑动轴承特性影响的仿真研究 | 第102-109页 |
6.3.1 仿真模型与控制方程 | 第102-103页 |
6.3.2 网格划分及边界条件 | 第103-105页 |
6.3.3 自修复膜对滑动轴承压力分布的影响 | 第105-106页 |
6.3.4 自修复膜对滑动轴承静特性的影响 | 第106-109页 |
6.4 本章小结 | 第109-110页 |
结论 | 第110-113页 |
参考文献 | 第113-122页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第122-123页 |
致谢 | 第123页 |