目录 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
·摩擦材料概述 | 第7页 |
·摩擦材料应用以及必备的性能 | 第7-8页 |
·目前我国摩擦材料存在的待解决的问题 | 第8-9页 |
·制动摩擦材料的发展及研究现状 | 第9-11页 |
第二章 本项目研究的内容、意义和相关研究现状 | 第11-19页 |
·本项目研究的内容及技术路线 | 第11-12页 |
·本项目学术意义、社会与经济意义 | 第12页 |
·与本项目研究相关的研究现状 | 第12-19页 |
·纳米摩擦材料的研究现状 | 第12-13页 |
·坡缕石的性能及应用现状 | 第13-19页 |
·坡缕石的矿源简介 | 第13-14页 |
·坡缕石的晶体结构 | 第14-15页 |
·坡缕石矿物的性能及其应用 | 第15-19页 |
第三章 坡缕石纳米材料的制备方法和表面修饰 | 第19-35页 |
·纳米坡缕石材料的制备方法概述 | 第19-23页 |
·物理制备法 | 第20-22页 |
·化学制备法 | 第22-23页 |
·纳米坡缕石材料的制备工艺 | 第23-26页 |
·纳米坡缕石制备的试验装置和检测仪器 | 第24页 |
·坡缕石矿物的提纯及检测 | 第24-25页 |
·干式、湿式和干-湿式球磨方法及其微粒的检测表征 | 第25-26页 |
·纳米坡缕石粒子的表面修饰处理 | 第26-27页 |
·表面改性修饰的意义 | 第26页 |
·各种修饰方法概述 | 第26-27页 |
·物理方法 | 第26-27页 |
·表面化学修饰 | 第27页 |
·硅烷偶联剂对坡缕石纳米粒子的表面改性 | 第27-30页 |
·硅烷偶联剂在高聚物基复合材料中的作用理论 | 第27-29页 |
·硅烷偶联剂的选用原则及机理分析 | 第29-30页 |
·硅烷偶联剂对坡缕石纳米表面修饰试验 | 第30-31页 |
·实验原料、实验装置及检测仪器 | 第30页 |
·试验方法 | 第30-31页 |
·坡缕石纳米表面修饰实验结果及机理分析 | 第31-35页 |
·红外光谱(IR)表征 | 第31-33页 |
·偶联剂表面修饰改性时温度对效果影响 | 第33-35页 |
第四章 纳米坡缕石改性酚醛树脂的制备工艺及性能检测对比 | 第35-48页 |
·基体树脂及其改性在摩擦材料中的作用 | 第35-36页 |
·摩擦材料用酚醛树脂的改性 | 第36-38页 |
·聚合物/无机纳米复合材料制备方法概述 | 第38-39页 |
·摩擦材料基体树脂(PF)的纳米复合 | 第39-44页 |
·试验材料及设备 | 第39-41页 |
·原位法坡缕石纳米/酮油双改性酚醛树脂(S-P/TPF)制备 | 第41-42页 |
·坡缕石纳米份数的选择 | 第41-42页 |
·主要合成反应过程 | 第42页 |
·共混法坡缕石纳米/酮油双改性的(M-P/TPF)制备 | 第42-44页 |
·M-P/TPF合成过程 | 第42-44页 |
·主要工序 | 第44页 |
·检测与分析 | 第44-48页 |
·S-P/TPF中坡缕石纳米的分散表征 | 第44-45页 |
·M-P/TPF中坡缕石纳米的分散表征 | 第45-46页 |
·分散情况分析及结果对比 | 第46页 |
·耐热性(TG)分析 | 第46-48页 |
·S-P/TPF的热失重检测结果 | 第46-47页 |
·M-P/TPF的热失重检测结果 | 第47页 |
·结果分析与讨论 | 第47-48页 |
第五章 纳米坡缕石酚醛基体树脂对摩擦材料性能的影响 | 第48-58页 |
·摩擦理论 | 第48页 |
·磨损机理 | 第48-50页 |
·P/TPF为基体树脂的摩擦材料摩擦对比试验 | 第50-54页 |
·测试条件 | 第50-51页 |
·试验设备组成、工作原理与使用 | 第51页 |
·设备的数据采集及运算处理 | 第51-52页 |
·摩擦磨损试样的制备 | 第52-53页 |
·摩擦磨损试验 | 第53-54页 |
·试验设备及参数设置 | 第53页 |
·摩擦系数与热衰退对比试验 | 第53-54页 |
·试验测试结果与分析 | 第54-58页 |
·实验结果 | 第54-55页 |
·摩擦系数变化规律与热衰退分析 | 第55-56页 |
·磨损率规律及抗磨损性分析 | 第56-58页 |
第六章 结论 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
附录1 攻读硕士期间公开发表的论文 | 第64-65页 |