摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 离子液体的概述 | 第11-13页 |
1.1.1 离子液体的分类 | 第12页 |
1.1.2 离子液体的性质 | 第12-13页 |
1.2 离子液体作为润滑剂的研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 离子液体作为常规润滑剂的研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 离子液体作为润滑油添加剂的研究现状 | 第15-16页 |
1.3 离子液体润滑剂的润滑机理 | 第16-18页 |
1.4 本课题的研究目的、意义及主要研究内容 | 第18-21页 |
1.4.1 研究的目的及意义 | 第18-19页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 实验方法和试剂的腐蚀性测试 | 第21-31页 |
2.1 摩擦系数测试 | 第21-23页 |
2.1.1 摩擦试验机介绍 | 第21-22页 |
2.1.2 测量方法介绍 | 第22-23页 |
2.2 误差分析 | 第23-26页 |
2.2.1 误差来源 | 第23-24页 |
2.2.2 误差的消除 | 第24-26页 |
2.3 润滑剂的选择 | 第26-27页 |
2.4 润滑剂的腐蚀性测试 | 第27-30页 |
2.4.1 试剂的选择 | 第27页 |
2.4.2 腐蚀性测试方法 | 第27-28页 |
2.4.3 腐蚀性测试结果及分析 | 第28-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 离子液体作为纯润滑剂的润滑性能研究 | 第31-49页 |
3.1 试验部分 | 第31-32页 |
3.1.1 主要试剂 | 第31页 |
3.1.2 物化性能及表征 | 第31-32页 |
3.1.3 摩擦磨损实验 | 第32页 |
3.2 实验参数对润滑性能的影响 | 第32-36页 |
3.2.1 载荷对摩擦磨损的影响 | 第32-33页 |
3.2.2 转速对摩擦磨损的影响 | 第33-34页 |
3.2.3 乳酸盐离子液体摩擦行为的稳定性研究 | 第34-35页 |
3.2.4 不同润滑剂间摩擦学性能对比 | 第35-36页 |
3.3 不同摩擦副下润滑剂的摩擦性能比较 | 第36-38页 |
3.4 磨损形貌观察 | 第38-44页 |
3.4.1 钢-钢自配副下磨损表面形貌观察 | 第38-41页 |
3.4.2 钢-铜自配副下磨损表面形貌观察 | 第41-43页 |
3.4.3 钢-铝自配副下磨损表面形貌观察 | 第43-44页 |
3.5 润滑机理分析 | 第44-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 离子液体作为润滑油添加剂的润滑性能研究 | 第49-63页 |
4.1 试验部分 | 第49-51页 |
4.1.1 主要试剂 | 第49页 |
4.1.2 混合润滑剂的制备 | 第49-51页 |
4.1.3 摩擦磨损实验 | 第51页 |
4.2 离子液体作为非极性润滑油添加剂的润滑性能研究 | 第51-55页 |
4.2.1 离子液体浓度对摩擦磨损的影响 | 第51-52页 |
4.2.2 磨损表面形貌分析 | 第52-55页 |
4.3 离子液体作为极性润滑油添加剂的润滑性能研究 | 第55-59页 |
4.3.1 离子液体浓度对摩擦磨损的影响 | 第55-56页 |
4.3.2 磨损表面形貌分析 | 第56-59页 |
4.4 润滑机理分析 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-63页 |
第5章 结论与展望 | 第63-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
在学期间主要科研成果 | 第75页 |