首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

纳米SiC增强PTFE基复合材料的摩擦学研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 绪论第11-26页
   ·复合材料概述第11-13页
   ·聚合物复合材料概述第13-14页
   ·聚合物复合材料的摩擦学研究现状第14-19页
     ·摩擦磨损的发展及现状第14-15页
     ·聚合物复合材料的摩擦学研究进展第15-19页
   ·纳米粒子改性聚合物摩擦学的研究现状第19-23页
     ·纳米粒子的特性第19-20页
     ·聚合物纳米复合材料概述第20-21页
     ·纳米粒子改性聚合物摩擦学研究现状第21-23页
   ·偶联剂及其表面处理技术的发展现状第23-26页
     ·偶联剂的简介第23页
     ·表面处理技术的介绍第23-26页
第二章 聚四氟乙烯及纳米碳化硅的基本结构和性能第26-34页
   ·PTFE基复合材料开发及应用第26-31页
     ·PTFE材料的结构及摩擦学特性第26-28页
     ·PTFE基复合材料摩擦学研究第28-31页
   ·纳米碳化硅结构第31页
   ·选题的依据、目的及研究内容第31-34页
第三章 试验方法及设备第34-39页
   ·试验制备所用原料第34-35页
   ·试样制备第35页
   ·PTFE及其复合材料的硬度测试第35-36页
     ·试验设备第35-36页
     ·试验方法第36页
   ·复合材料的摩擦学性能试验及研究第36-38页
     ·试验设备第36-37页
     ·试验条件及方法第37-38页
   ·SEM扫描电镜微观组织结构分析第38-39页
     ·试验设备第38页
     ·试验方法第38-39页
第四章 纳米SiC/PTFE基复合材料摩擦学性能研究第39-46页
   ·载荷及填充含量对复合材料的磨损性能的影响第39页
   ·磨损机理及分析第39-43页
   ·载荷及纳米SiC填充量对复合材料的摩擦性能的影响第43-45页
   ·本章小结第45-46页
第五章 混杂增强PTFE基复合材料的摩擦学性能研究第46-61页
   ·混杂增强复合材料的混杂效应第46页
   ·常用的增强减摩填料第46-47页
   ·混杂增强的减摩效果及机理分析第47-50页
     ·纳米SiC/石墨混合填充PTFE复合材料的摩擦磨损性能第47-49页
     ·磨损机理分析第49-50页
   ·SiC/石墨/PTFE、SiC/MoS_2/PTFE基摩擦磨损性能比较第50-54页
     ·两种体系的摩擦磨损性能比较第50-51页
     ·磨损机理分析第51-53页
     ·两种体系的硬度比较第53-54页
   ·SiC/石墨/PTFE、SiC/MoS_2/PTFE和SiC/GF/PTFE摩擦磨损性能比较第54-57页
     ·三种体系的摩擦磨损性能第54-55页
     ·磨损机理分析第55-56页
     ·三种体系的硬度比较第56-57页
   ·其它混杂填充PTFE基复合材料的研究第57-60页
     ·磨损性能第57-59页
     ·磨损机理及分析第59-60页
   ·本章小结第60-61页
第六章 偶联剂对PTFE复合材料摩擦磨损性能的影响第61-74页
   ·表面处理的作用第61页
   ·表面处理纳米SiC/PTFE复合材料摩擦磨损性能第61-68页
     ·偶联剂种类对SiC/PTFE复合材料的影响第61-65页
     ·偶联剂用量对纳米SiC/PTFE复合材料摩擦磨损性能的影响第65-68页
   ·表面处理纳米SiC/石墨/PTFE、SiC/MoS_2/PTFE复合材料的性能第68-72页
     ·磨损性能第68-69页
     ·摩擦性能第69-70页
     ·磨损形貌的SEM分析第70-72页
   ·本章小结第72-74页
第七章 结论第74-76页
参考文献第76-82页
致谢第82-83页
学习期间发表的文章第83页

论文共83页,点击 下载论文
上一篇:环境胁迫对单巢类轮虫不同类别基因差异表达的影响
下一篇:人Ⅰ型精氨酸酶基因的克隆及表达