摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 课题来源 | 第11页 |
1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
1.3 纳米添加剂润滑技术研究现状 | 第12-18页 |
1.3.1 纳米材料发展历程 | 第12页 |
1.3.2 纳米添加剂制备技术 | 第12-13页 |
1.3.3 国内外纳米润滑添加剂在基础油中研究现状 | 第13-18页 |
1.4 纳米颗粒在液体介质中分散性研究现状 | 第18-20页 |
1.5 研究主要内容 | 第20-22页 |
第2章 黑云母/Mo复合粉体制备及分散性研究 | 第22-36页 |
2.1 实验设备与实验材料 | 第22-23页 |
2.1.1 实验试剂 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.2 黑云母粉体制备工艺及表征 | 第23-27页 |
2.2.1 黑云母粉体理化性能 | 第23-25页 |
2.2.2 黑云母粉体的制备 | 第25-26页 |
2.2.3 黑云母粉体表征分析 | 第26-27页 |
2.3 Mo粉理化性能及表征 | 第27-28页 |
2.3.1 Mo粉体的理化性能 | 第27-28页 |
2.3.2 Mo粉体的表征分析 | 第28页 |
2.4 黑云母/Mo复合粉体表面改性研究 | 第28-29页 |
2.4.1 黑云母/Mo复合粉体制备工艺 | 第28页 |
2.4.2 黑云母/Mo复合粉体表面改性方法 | 第28-29页 |
2.4.3 表征评价 | 第29页 |
2.5 结果与分析 | 第29-33页 |
2.5.1 不同改性剂对复合粉体改性效果的影响 | 第29-31页 |
2.5.2 油酸用量与添加剂浓度比优化 | 第31-33页 |
2.5.3 油酸对不同添加剂改性效果的对比 | 第33页 |
2.6 油酸对黑云母/Mo复合粉体的改性机理 | 第33-35页 |
2.7 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 摩擦磨损实验系统与实验方案研究 | 第36-45页 |
3.1 摩擦磨损实验平台搭建 | 第36-38页 |
3.1.1 SFT-2M销盘式摩擦磨损实验机 | 第36-38页 |
3.1.2 磨损试件设计 | 第38页 |
3.2 实验指标参数测试原理和方法 | 第38-40页 |
3.2.1 摩擦系数测量 | 第38-39页 |
3.2.2 磨损量测量 | 第39页 |
3.2.3 磨损表面微观形貌分析 | 第39-40页 |
3.3 实验循环系统 | 第40-43页 |
3.3.1 防溅油装置设计 | 第40-41页 |
3.3.2 润滑回路构建 | 第41-43页 |
3.4 摩擦磨损实验方案 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 工况因数对黑云母/Mo润滑添加剂自修复性的影响 | 第45-60页 |
4.1 样品制备 | 第45-46页 |
4.2 实验设计 | 第46-47页 |
4.3 自修复因数讨论 | 第47-54页 |
4.3.1 载荷对黑云母/Mo润滑添加剂自修复性的影响 | 第47-50页 |
4.3.2 浓度对黑云母/Mo润滑添加剂自修复性的影响 | 第50-54页 |
4.4 黑云母/Mo润滑添加剂对铜/钢摩擦副自修复性的影响 | 第54-59页 |
4.4.1 摩擦系数 | 第54-55页 |
4.4.2 磨损表面SEM观察及EDS能谱分析 | 第55-57页 |
4.4.3 磨损表面XPS能谱分析 | 第57-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 黑云母/Mo润滑添加剂自修复性对比与机理研究 | 第60-77页 |
5.1 摩擦系数及磨痕宽度对比 | 第60-61页 |
5.2 磨损表面SEM微观观察及EDS能谱分析 | 第61-64页 |
5.3 磨损表面XPS分析 | 第64-74页 |
5.3.1 基础油润滑磨损表面X光电子能谱分析 | 第64-66页 |
5.3.2 黑云母添加剂润滑磨损表面X光电子能谱分析 | 第66-69页 |
5.3.3 Mo粉添加剂润滑磨损表面X光电子能谱分析 | 第69-71页 |
5.3.4 黑云母/Mo添加剂润滑磨损表面X光电子能谱分析 | 第71-74页 |
5.4 减摩抗磨自修复机理分析 | 第74-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-77页 |
结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |