摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 聚合物摩擦学概述 | 第12-22页 |
1.2.1 聚合物的结构特点与摩擦学特性 | 第12-16页 |
1.2.2 聚合物基自润滑复合材料的研究现状 | 第16-22页 |
1.3 PI的摩擦学研究现状 | 第22-29页 |
1.3.1 PI概述 | 第22页 |
1.3.2 PI的摩擦学研究现状 | 第22-29页 |
1.4 介孔二氧化硅及其应用 | 第29-30页 |
1.5 选题依据与研究思路 | 第30-32页 |
第2章 实验材料与方法 | 第32-47页 |
2.1 实验原材料 | 第32-33页 |
2.2 实验设备与分析表征技术 | 第33-35页 |
2.2.1 实验设备 | 第33-34页 |
2.2.2 分析表征技术 | 第34-35页 |
2.3 PI的合成方法与成型工艺 | 第35-36页 |
2.3.1 PI的合成方法 | 第35-36页 |
2.3.2 PI及其复合材料的成型工艺 | 第36页 |
2.4 介孔二氧化硅合成及表征 | 第36-43页 |
2.4.1 合成方法 | 第36-40页 |
2.4.2 形貌与结构表征 | 第40-43页 |
2.5 摩擦学实验设计 | 第43-46页 |
2.5.1 PI基复合材料的摩擦学性能实验 | 第43-45页 |
2.5.2 PI/MPS纳米复合材料转移膜的形成机制实验 | 第45页 |
2.5.3 不同PV值下多元增强PI/MPS基复合材料摩擦学性能实验 | 第45-46页 |
2.6 本章小结 | 第46-47页 |
第3章 PI/MPS纳米复合材料的摩擦学性能研究 | 第47-70页 |
3.1 力学性能和热力学性能 | 第47-50页 |
3.2 常温摩擦学性能研究 | 第50-58页 |
3.2.1 摩擦与磨损性能分析 | 第50-52页 |
3.2.2 磨损形貌分析 | 第52-55页 |
3.2.3 转移膜分析 | 第55-58页 |
3.3 高温摩擦学性能研究 | 第58-68页 |
3.3.1 动态力学性能分析 | 第58页 |
3.3.2 摩擦与磨损性能分析 | 第58-61页 |
3.3.3 磨损形貌分析 | 第61-63页 |
3.3.4 转移膜分析 | 第63-67页 |
3.3.5 磨屑形貌分析 | 第67-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-70页 |
第4章 界面摩擦化学反应与转移膜形成机制 | 第70-90页 |
4.1 摩擦化学分析 | 第70-75页 |
4.1.1 转移膜的XPS分析 | 第70-74页 |
4.1.2 磨损表面的拉曼分析 | 第74-75页 |
4.2 转移膜形成机制与摩擦化学反应演化 | 第75-84页 |
4.2.1 转移膜的形貌演化与形成机制 | 第75-77页 |
4.2.2 摩擦化学反应演化 | 第77-84页 |
4.3 对转移膜形成机制的讨论 | 第84-87页 |
4.4 摩擦学机理讨论 | 第87-88页 |
4.5 本章小结 | 第88-90页 |
第5章 PI/MPS纳米复合材料的多元改性 | 第90-114页 |
5.1 固体润滑剂改性 | 第90-102页 |
5.1.1 力学性能分析 | 第91-92页 |
5.1.2 摩擦学性能分析 | 第92-102页 |
5.2 短切碳纤维和磨碎玻璃纤维改性 | 第102-108页 |
5.2.1 短切碳纤维 | 第102-105页 |
5.2.2 磨碎玻璃纤维 | 第105-108页 |
5.3 多元改性 | 第108-112页 |
5.3.1 力学性能分析 | 第108页 |
5.3.2 摩擦学性能分析 | 第108-112页 |
5.4 本章小结 | 第112-114页 |
第6章 SCF/GF和PTFE增强PI/MPS基复合材料的摩擦学性能研究 | 第114-135页 |
6.1 动态力学性能分析 | 第114-115页 |
6.2 热力学性能分析 | 第115-116页 |
6.3 摩擦学性能分析 | 第116-132页 |
6.3.1 SCF3-PTFE10复合材料 | 第116-126页 |
6.3.2 GF2-PTFE10复合材料 | 第126-132页 |
6.4 速度与载荷对复合材料摩擦学性能的影响 | 第132-133页 |
6.5 本章小结 | 第133-135页 |
结论 | 第135-138页 |
参考文献 | 第138-153页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第153-155页 |
致谢 | 第155页 |