首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

化学改性增效膨胀石墨/聚醚砜复合材料摩擦学性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第13-26页
    1.1 引言第13页
    1.2 聚醚砜及其复合材料改性研究现状第13-19页
        1.2.1 物理改性第14-16页
        1.2.2 化学改性第16-18页
        1.2.3 表面处理改性第18-19页
    1.3 聚醚砜及其复合材料应用研究现状第19-21页
    1.4 聚合物复合材料增强所用碳材料研究现状第21-24页
    1.5 本文研究内容第24-26页
第2章 实验材料和研究方法第26-40页
    2.1 实验原料及化学试剂第26-27页
    2.2 复合材料试样制备第27-31页
        2.2.1 PES复合材料的制备第27-29页
        2.2.2 纳米填料增强改性PES基自润滑复合材料的制备第29-31页
    2.3 摩擦学性能评价试验第31-33页
    2.4 力学性能测试第33-35页
    2.5 热稳定性能测试第35-36页
    2.6 物理、化学分析与表征第36-39页
        2.6.1 原子力显微镜(AFM)分析第36页
        2.6.2 透射电镜(TEM)分析第36-37页
        2.6.3 X射线光电子能谱(XPS)分析第37页
        2.6.4 拉曼光谱(Raman)分析第37页
        2.6.5 傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析第37页
        2.6.6 X射线衍射(XRD)分析第37-38页
        2.6.7 扫描电镜(SEM)分析第38页
        2.6.8 激光共聚焦显微镜(CLSM)分析第38页
        2.6.9 核磁共振(NMR)分析第38页
        2.6.10 三维表面轮廓仪(GFM)分析第38-39页
    2.7 本章小结第39-40页
第3章 膨胀石墨及其化学改性纳米填料的制备与表征第40-55页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 纳米填料的制备第41-43页
        3.2.1 膨胀石墨的制备第41页
        3.2.2 氧化石墨的制备第41页
        3.2.3 3-氨基丙基三乙氧基硅烷偶联剂改性氧化石墨的制备第41-43页
    3.3 纳米填料的分析与表征第43-53页
        3.3.1 纳米填料沉降性能分析第43页
        3.3.2 纳米填料微观形貌分析第43-48页
        3.3.3 纳米填料分子结构分析第48-50页
        3.3.4 纳米填料化学官能团分析第50-52页
        3.3.5 纳米填料热重分析第52-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第4章 膨胀石墨改性对聚醚砜复合材料的摩擦学性能影响研究第55-93页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 聚醚砜复合材料的分析与表征第56-63页
        4.2.1 聚醚砜复合材料的XRD图谱分析第56-57页
        4.2.2 聚醚砜复合材料的FTIR光谱分析第57-60页
        4.2.3 纳米填料在聚醚砜复合材料内部的分散性分析第60-63页
    4.3 聚醚砜复合材料的力学性能第63-70页
        4.3.1 聚醚砜复合材料的拉伸性能第63-67页
        4.3.2 聚醚砜复合材料的弯曲性能第67-69页
        4.3.3 聚醚砜复合材料的邵氏硬度第69-70页
    4.4 聚醚砜复合材料的热稳定性能第70-73页
    4.5 聚醚砜复合材料的摩擦磨损性能第73-91页
        4.5.1 填料含量对聚醚砜复合材料摩擦系数和磨损率的影响第73-75页
        4.5.2 施加载荷对聚醚砜复合材料摩擦系数和磨损率的影响第75-79页
        4.5.3 滑动速度对聚醚砜复合材料摩擦系数和磨损率的影响第79-82页
        4.5.4 聚醚砜复合材料磨损表面的形貌分析第82-84页
        4.5.5 聚醚砜复合材料磨损表面的三维形貌分析第84-86页
        4.5.6 GCr15钢球磨损形貌及其EDS能谱分析第86-89页
        4.5.7 聚醚砜复合材料减摩耐磨机理分析第89-91页
    4.6 本章小结第91-93页
第5章 聚醚砜的磺化和氨化改性研究第93-108页
    5.1 引言第93-94页
    5.2 磺化聚醚砜和氨化聚醚砜的制备第94-95页
        5.2.1 磺化聚醚砜的制备第94页
        5.2.2 氨化聚醚砜的制备第94-95页
    5.3 磺化聚醚砜和氨化聚醚砜的分析与表征第95-101页
        5.3.1 磺化聚醚砜和氨化聚醚砜的NMR核磁谱分析第95-96页
        5.3.2 磺化聚醚砜和氨化聚醚砜的FTIR光谱分析第96-99页
        5.3.3 磺化聚醚砜和氨化聚醚砜的XRD图谱分析第99-100页
        5.3.4 磺化聚醚砜和氨化聚醚砜的SEM分析第100-101页
    5.4 磺化聚醚砜和氨化聚醚砜的力学性能第101-103页
    5.5 磺化聚醚砜和氨化聚醚砜的热稳定性能第103-105页
    5.6 磺化聚醚砜和氨化聚醚砜的摩擦学性能第105-107页
    5.7 本章小结第107-108页
第6章 聚醚砜化学改性对聚醚砜复合材料的摩擦学性能影响研究第108-145页
    6.1 引言第108-109页
    6.2 聚醚砜基自润滑复合材料的分析与表征第109-115页
        6.2.1 聚醚砜基自润滑复合材料的FTIR谱图第109-113页
        6.2.2 聚醚砜基自润滑复合材料的SEM分析第113-115页
    6.3 聚醚砜基自润滑复合材料的力学性能第115-120页
        6.3.1 聚醚砜基自润滑复合材料的拉伸性能第115-117页
        6.3.2 聚醚砜基自润滑复合材料的弯曲性能第117-119页
        6.3.3 聚醚砜基自润滑复合材料的邵氏硬度第119-120页
    6.4 聚醚砜基自润滑复合材料的热稳定性能第120-121页
    6.5 聚醚砜基自润滑复合材料的摩擦学性能第121-143页
        6.5.1 填料含量对聚醚砜基自润滑复合材料摩擦学性能的影响第121-125页
        6.5.2 施加载荷对聚醚砜基自润滑复合材料摩擦学性能的影响第125-130页
        6.5.3 滑动速度对聚醚砜基自润滑复合材料摩擦学性能的影响第130-135页
        6.5.4 聚醚砜基自润滑复合材料的磨损形貌分析第135-137页
        6.5.5 聚醚砜基自润滑复合材料磨损表面的三维形貌分析第137-140页
        6.5.6 金属对偶副的磨损形貌及EDS能谱分析第140-143页
    6.6 本章小结第143-145页
结论第145-147页
参考文献第147-160页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第160-162页
致谢第162页

论文共162页,点击 下载论文
上一篇:介孔二氧化硅改性聚酰亚胺基复合材料的摩擦学性能研究
下一篇:Ⅱ-Ⅵ族半导体纳米材料的量子尺寸效应研究