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工程聚合物耐老化与摩擦学性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第17-33页
    1.1 聚合物材料耐老化性能和摩擦学性能第17-23页
        1.1.1 聚合物材料耐老化性能第17-20页
        1.1.2 聚合物材料摩擦学性能第20-22页
        1.1.3 聚合物材料老化过程对摩擦学性能影响第22-23页
    1.2 聚合物摩擦学材料第23-26页
        1.2.1 聚甲醛(POM)第24页
        1.2.2 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)第24-25页
        1.2.3 聚酰亚胺(PI)第25-26页
    1.3 聚合物材料改性与制备技术第26-29页
        1.3.1 聚合物材料改性设计思路第26-27页
        1.3.2 聚合物材料摩擦学改性技术第27-28页
        1.3.3 聚合物复合材料制备技术第28-29页
    1.4 本文主要研究内容及意义第29-33页
        1.4.1 主要研究内容第29-31页
        1.4.2 技术路线第31-32页
        1.4.3 研究意义第32-33页
第二章 老化过程对POM与UHMWPE摩擦学性能的影响第33-58页
    2.1 试验方法第33-38页
        2.1.1 试剂与材料第33-34页
        2.1.2 高浓度H2O2溶液老化试验第34-35页
        2.1.3 紫外光老化试验第35页
        2.1.4 热氧老化试验第35页
        2.1.5 摩擦磨损试验第35-37页
        2.1.6 检测设备与分析方法第37-38页
    2.2 试验结果与讨论第38-57页
        2.2.1 高浓度H2O2溶液中的老化过程对POM与UHMWPE的影响第38-46页
        2.2.2 紫外光照射下的老化过程对POM和UHMWPE的影响第46-53页
        2.2.3 热氧环境中的老化过程对POM与UHMWPE的影响第53-57页
    2.3 本章小结第57-58页
第三章 基于分子模拟技术的PI/UHMWPE复合材料设计第58-72页
    3.1 模型构建与模拟方法第59-63页
        3.1.1 模拟软件第59-60页
        3.1.2 分子动力学仿真第60-62页
        3.1.3 耗散粒子动力学仿真第62-63页
        3.1.4 分子力学模拟第63页
    3.2 结果与讨论第63-71页
        3.2.1 分子间径向分布函数第63-66页
        3.2.2 混合能第66-67页
        3.2.3 相互作用参数第67页
        3.2.4 介观形貌第67-69页
        3.2.5 分子力学性能第69-71页
    3.3 本章小结第71-72页
第四章 PI/UHMWPE复合材料成型技术与制品性能第72-85页
    4.1 试验方法第72-76页
        4.1.1 试验材料第72-75页
        4.1.2 试验设备第75-76页
    4.2 结果与讨论第76-84页
        4.2.1 复合材料成型工艺参数选择第76-78页
        4.2.2 复合材料微观结构第78-79页
        4.2.3 复合材料红外光谱第79-80页
        4.2.4 复合材料热力学行为第80-81页
        4.2.5 复合材料密度与表面硬度第81-82页
        4.2.6 复合材料压缩力学性能第82-83页
        4.2.7 复合材料耐老化性能第83-84页
    4.3 本章小结第84-85页
第五章 PI/UHMWPE复合材料的摩擦学性能研究第85-104页
    5.1 试验方法第85-89页
        5.1.1 试验材料第85-86页
        5.1.2 销-盘接触式旋转摩擦磨损试验第86-87页
        5.1.3 球-块接触式往复摩擦磨损试验第87-88页
        5.1.4 检测方法第88-89页
    5.2 结果与讨论第89-102页
        5.2.1 PI/UHMWPE复合材料在海水润滑工况下的摩擦学性能第89-94页
        5.2.2 PI/UHMWPE复合材料在100℃环境干摩擦工况下的摩擦学性能第94-97页
        5.2.3 PI/UHMWPE复合材料在高速干摩擦工况下的摩擦学性能第97-102页
    5.3 本章小结第102-104页
第六章 结论与展望第104-107页
    6.1 本文的主要结论第104-105页
    6.2 本文的创新点第105-106页
    6.3 研究展望第106-107页
参考文献第107-118页
致谢第118-120页
作者简介第120-121页
博士期间发表的学术论文和参加科研情况第121-122页

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