摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 背景介绍及研究意义 | 第10-11页 |
1.1.1 背景介绍 | 第10-11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11页 |
1.2 国内外硬质合金摩擦领域的现状及研究方法 | 第11-12页 |
1.2.1 国外硬质合金摩擦磨损的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内硬质合金摩擦磨损的研究现状 | 第12页 |
1.3 纳米试样的制备 | 第12-15页 |
1.3.1 纳米复合粉末的合成 | 第12-13页 |
1.3.2 粉末的烧结方法 | 第13-14页 |
1.3.3 热压烧结 | 第14-15页 |
1.4 稀土硬质合金的摩擦性能 | 第15-17页 |
1.4.1 稀土氧化物 | 第15页 |
1.4.2 稀土硬质合金的国外研究概况 | 第15-16页 |
1.4.3 稀土硬质合金的国内研究状况 | 第16页 |
1.4.4 稀土元素对硬质合金摩擦性能的影响 | 第16-17页 |
1.5 硬质合金材料摩擦特性表征方法 | 第17-18页 |
1.6 摩擦磨损的研究方法 | 第18-19页 |
1.7 课题目的及主要研究内容 | 第19-22页 |
1.7.1 研究目的 | 第19-20页 |
1.7.2 研究内容 | 第20-22页 |
第二章 复合材料的制备 | 第22-30页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验材料、实验设备 | 第22-25页 |
2.2.1 实验材料 | 第22页 |
2.2.2 实验设备 | 第22-25页 |
2.3 复合粉末的制备 | 第25-27页 |
2.4 复合粉末的热压烧结 | 第27-28页 |
2.5 性能检测 | 第28-29页 |
2.5.1 烧结试样的硬度及断裂韧性测试 | 第28页 |
2.5.2 烧结试样的密度测试 | 第28-29页 |
2.5.3 物像分析及烧结试样微观组织的观察 | 第29页 |
2.6 摩擦磨损实验操作步骤 | 第29-30页 |
第三章 性能分析及实验参数确定 | 第30-36页 |
3.1 前言 | 第30页 |
3.2 Y_2O_3对复合材料力学性能的影响 | 第30-33页 |
3.2.1 Y_2O_3对试样硬度及断裂韧性的影响 | 第30-31页 |
3.2.2 Y_2O_3对试样致密度的影响 | 第31-32页 |
3.2.3 Y_2O_3对试样组织的影响 | 第32-33页 |
3.3 摩擦磨损实验参数确定 | 第33-34页 |
3.3.1 实验温度参数的确定 | 第33页 |
3.3.2 实验时间的确定 | 第33页 |
3.3.3 实验速度与载荷的确定 | 第33-34页 |
3.4 摩擦系数、磨损量及微观形貌 | 第34-35页 |
3.5 小结 | 第35-36页 |
第四章 WC-Al_2O_3复合材料摩擦磨损性能 | 第36-48页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 实验过程 | 第36页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第36-46页 |
4.3.1 常温摩擦磨损性能 | 第36-38页 |
4.3.2 常温磨损机制 | 第38页 |
4.3.3 WC-Al_2O_3复合材料的高温摩擦性能 | 第38-40页 |
4.3.4 WC-Al_2O_3复合材料的高温磨损性能 | 第40页 |
4.3.5 WC-Al_2O_3复合材料磨损表面成分及形貌分析 | 第40-42页 |
4.3.6 WC-6Co复合材料的摩擦性能 | 第42-43页 |
4.3.7 WC-6Co复合材料的磨损性能 | 第43页 |
4.3.8 WC-6Co复合材料磨损表面成分及形貌分析 | 第43-46页 |
4.4 小结 | 第46-48页 |
第五章 Y_2O_3对WC-Al_2O_3复合材料摩擦磨损性能的影响 | 第48-52页 |
5.1 前言 | 第48页 |
5.2 结果与讨论 | 第48-51页 |
5.2.1 Y_2O_3对WC-Al_2O_3复合材料摩擦性能的影响 | 第48-49页 |
5.2.2 Y_2O_3对WC-Al_2O_3磨损性能的影响 | 第49-50页 |
5.2.3 磨损表面成分及形貌分析 | 第50-51页 |
5.3 小结 | 第51-52页 |
第六章 结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
发表论文 | 第58-60页 |
致谢 | 第60页 |