首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--其他材料论文

异质耦合纳米填料对酚醛树脂基摩擦材料的摩擦磨损性能研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
第1章 综述第11-21页
    1.1 摩擦材料简述第11-13页
        1.1.1 摩擦材料发展过程及发展趋势第11-12页
        1.1.2 酚醛树脂基摩擦材料及其摩擦测试的概述第12-13页
    1.2 摩擦材料摩擦磨损简述第13-15页
        1.2.1 摩擦材料的摩擦磨损机理第13-14页
        1.2.2 摩擦材料摩擦学性能的影响因素第14-15页
        1.2.3 填料对摩擦磨损性能的调节第15页
    1.3 纳米填料在摩擦材料中的研究进展第15-18页
        1.3.1 纳米复合材料简介第16页
        1.3.2 各维度纳米填料在摩擦材料中的研究进展第16-18页
    1.4 课题的提出及研究内容第18-21页
第2章 氧化石墨烯与层状有机膦酸锆异质耦合纳米填料(GO-Zr(AE)_3P)对酚醛树脂基摩擦材料摩擦磨损性能研究第21-39页
    2.1 前言第21-22页
    2.2 实验部分第22-26页
        2.2.1 原料及主要试剂第22-23页
        2.2.2 纳米填料的制备第23-24页
        2.2.3 GO-Zr(AE)_3P纳米填料酚醛树脂基摩擦材料的制备第24页
        2.2.4 结构表征与性能测试第24-26页
    2.3 结果与讨论第26-37页
        2.3.1 纳米填料GO-Zr(AE)_3P的红外分析第26页
        2.3.2 纳米填料GO-Zr(AE)_3P的拉曼分析第26-27页
        2.3.3 纳米填料GO-Zr(AE)_3P的TEM分析第27-28页
        2.3.4 添加纳米填料的酚醛树脂基摩擦材料的力学性能测试第28-29页
        2.3.5 添加不同质量分数纳米填料GO-Zr(AE)_3P的酚醛树脂基摩擦材料的摩擦学性能测试第29页
        2.3.6 不同滑动速度对材料摩擦学性能的影响第29-31页
        2.3.7 不同载荷对材料摩擦学性能的影响第31-32页
        2.3.8 热重和导热性能测试第32-33页
        2.3.9 样品的摩擦系数随滑动时间的变化情况第33-34页
        2.3.10 样品表面磨痕的形貌分析第34-35页
        2.3.11 样品的DMA测试第35-37页
    2.4 结论第37-39页
第3章 多维纳米填料GO/ɑ-Fe_2O_3对酚醛树脂基摩擦材料摩擦磨损性能研究第39-55页
    3.1 前言第39页
    3.2 实验部分第39-44页
        3.2.1 原料及主要试剂第39-40页
        3.2.2 纳米填料的制备第40-41页
        3.2.3 多维纳米GO/ɑ-Fe_2O_3球磨共混改性酚醛树脂第41-42页
        3.2.4 GO/ɑ-Fe_2O_3纳米填料酚醛树脂基摩擦材料的制备第42-43页
        3.2.5 结构表征与性能测试第43-44页
    3.3 结果与讨论第44-52页
        3.3.1 纳米填料GO/ɑ-Fe_2O_3的红外分析第44-45页
        3.3.2 纳米填料GO/ɑ-Fe_2O_3的拉曼分析第45页
        3.3.3 纳米填料ɑ-Fe_2O_3、GO/ɑ-Fe_2O_3的微观形貌分析第45页
        3.3.4 热重分析第45-47页
        3.3.5 纳米填料GO/ɑ-Fe_2O_3含量对酚醛树脂基摩擦材料摩擦磨损性能的影响第47-48页
        3.3.6 不同往复频率(滑动速度)对材料摩擦学性能的影响第48-50页
        3.3.7 不同载荷对材料摩擦学性能的影响第50-51页
        3.3.8 不同测试温度下材料摩擦学性能的变化第51页
        3.3.9 磨痕表面的SEM测试第51-52页
        3.3.10 多维纳米填料GO/ɑ-Fe_2O_3改性酚醛树脂基摩擦材料摩擦磨损机制图第52页
    3.4 结论第52-55页
第4章 总结与展望第55-57页
    4.1 总结第55页
    4.2 展望第55-57页
参考文献第57-65页
致谢第65-67页
作者部分研究成果题录第67页

论文共67页,点击 下载论文
上一篇:气凝胶基复合含能材料的制备及其红外遮蔽性能研究
下一篇:TiO2纳米材料表面的温敏性聚合物改性及漆酶固定化研究