摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-29页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 真空环境摩擦影响因素及润滑现状 | 第11-13页 |
1.2.1 真空摩擦学影响因素 | 第11-12页 |
1.2.2 真空环境材料失效机制及润滑 | 第12-13页 |
1.3 真空环境下金刚石材料摩擦学行为及机理研究现状 | 第13-20页 |
1.3.1 金刚石材料真空摩擦学行为 | 第13-14页 |
1.3.2 类金刚石材料真空摩擦学行为 | 第14-20页 |
1.4 热损伤金刚石摩擦学行为及机理研究 | 第20-27页 |
1.4.1 热处理对金刚石材料性能影响 | 第20-24页 |
1.4.2 聚晶金刚石热损伤机制研究 | 第24-25页 |
1.4.3 热损伤聚晶金刚石摩擦学性能研究 | 第25-27页 |
1.5 选题依据与科学意义 | 第27-28页 |
1.5.1 选题依据 | 第27-28页 |
1.5.2 科学意义 | 第28页 |
1.6 本论文研究内容 | 第28-29页 |
第2章 实验材料与实验方法 | 第29-34页 |
2.1 实验方案 | 第29页 |
2.2 实验材料 | 第29-31页 |
2.2.1 聚晶金刚石复合片 | 第29-31页 |
2.2.2 对磨副材料 | 第31页 |
2.3 热处理设备 | 第31-32页 |
2.4 摩擦磨损试验机 | 第32-33页 |
2.5 材料测试与表征 | 第33-34页 |
2.5.1 形貌分析 | 第33页 |
2.5.2 微观结构分析 | 第33-34页 |
第3章 热损伤温度对聚晶金刚石真空摩擦学行为的影响及其机理 | 第34-47页 |
3.1 摩擦学试验及参数选择 | 第34页 |
3.2 热处理PDC微观形貌及物相变化 | 第34-37页 |
3.2.1 SEM及EDS分析 | 第34-37页 |
3.3 热损伤温度对PDC摩擦学性能影响 | 第37-40页 |
3.3.1 摩擦系数 | 第37页 |
3.3.2 磨损形貌 | 第37-39页 |
3.3.3 磨损率变化规律 | 第39-40页 |
3.4 微观结构分析 | 第40-45页 |
3.4.1 PDC磨痕SEM&EDS分析 | 第40-41页 |
3.4.2 Raman分析 | 第41-43页 |
3.4.3 碳质转移膜的形成 | 第43-44页 |
3.4.4 碳质转移膜厚度及摩擦力测试 | 第44-45页 |
3.5 讨论 | 第45-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 对磨副材料对热损伤聚晶金刚石真空摩擦学行为的影响及其机理 | 第47-56页 |
4.1 摩擦学试验及参数选择 | 第47页 |
4.2 摩擦学性能 | 第47-49页 |
4.2.1 摩擦系数曲线 | 第47-48页 |
4.2.2 磨损形貌 | 第48-49页 |
4.3 微观结构分析 | 第49-54页 |
4.3.1 Raman分析 | 第49-51页 |
4.3.2 SEM&EDS分析 | 第51-53页 |
4.3.3 转移膜AFM分析 | 第53-54页 |
4.4 讨论 | 第54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 摩擦学模型与磨损机理分析 | 第56-60页 |
5.1 磨损机理探究分析 | 第56-57页 |
5.2 热处理对聚晶金刚石真空黏着改善机理 | 第57-59页 |
5.3 本章小结 | 第59-60页 |
第6章 结论与展望 | 第60-62页 |
6.1 主要研究结论 | 第60-61页 |
6.2 对后续工作的建议 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
个人简历 | 第68-69页 |
硕士期间研究成果 | 第69页 |