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黑云母/Mo复合添加剂制备与润滑机理研究

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

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