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

混杂纤维增强树脂基摩擦材料研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 摩擦材料概述第11-13页
        1.1.1 摩擦材料第11页
        1.1.2 摩擦材料发展历程第11-13页
    1.2 树脂基摩擦材料第13-18页
        1.2.1 树脂基摩擦材料概述第13页
        1.2.2 树脂基摩擦材料的组成第13-16页
        1.2.3 树脂基摩擦材料的特性第16-18页
    1.3 陶瓷纤维增强摩擦材料第18-20页
        1.3.1 陶瓷摩擦材料概述第18-19页
        1.3.2 陶瓷摩擦材料研究进展第19-20页
    1.4 摩擦学特性第20-21页
        1.4.1 摩擦学概述第20页
        1.4.2 摩擦特性第20-21页
        1.4.3 磨损特性第21页
    1.5 创新点和研究内容第21-25页
        1.5.1 创新点第22页
        1.5.2 研究内容第22-25页
第2章 实验内容及实验设计第25-31页
    2.1 实验用原材料第25页
    2.2 实验设备第25-26页
    2.3 摩擦材料样品的制备第26-27页
    2.4 摩擦材料性能测试第27-29页
        2.4.1 硬度测试第27-28页
        2.4.2 摩擦性能测试第28-29页
        2.4.3 微观形貌观察第29页
    2.5 小结第29-31页
第3章 树脂含量对树脂基摩擦材料性能的影响第31-37页
    3.1 引言第31页
    3.2 样品制备及性能测试第31-32页
        3.2.1 配方设计第31页
        3.2.2 样品制备及测试第31-32页
    3.3 结果与讨论第32-35页
        3.3.1 硬度第32-33页
        3.3.2 摩擦系数第33-34页
        3.3.3 磨损率第34-35页
    3.4 小结第35-37页
第4章 陶瓷纤维对树脂基摩擦材料性能的影响第37-47页
    4.1 引言第37页
    4.2 样品制备及性能测试第37-39页
        4.2.1 配方设计第37-38页
        4.2.2 样品制备第38页
        4.2.3 性能测试第38-39页
    4.3 结果与讨论第39-46页
        4.3.1 硬度第39-40页
        4.3.2 摩擦系数第40-44页
        4.3.3 磨损率第44-45页
        4.3.4 磨损表面形貌第45-46页
    4.4 小结第46-47页
第5章 混杂含量对树脂基摩擦材料性能的影响第47-61页
    5.1 引言第47-48页
    5.2 样品制备及性能测试第48-49页
        5.2.1 配方设计第48页
        5.2.2 样品制备第48-49页
        5.2.3 性能测试第49页
    5.3 结果与分析第49-60页
        5.3.1 碳纤维形态第49-50页
        5.3.2 硬度第50-52页
        5.3.3 摩擦系数第52-56页
        5.3.4 磨损率第56-58页
        5.3.5 磨损表面形貌第58-60页
    5.4 小结第60-61页
第6章 树脂基摩擦材料增强机理分析第61-67页
    6.1 硬度增强机理第61-62页
        6.1.1 结构构成分析第61-62页
        6.1.2 交联程度及界面分析第62页
    6.2 摩擦性能增强机理第62-65页
        6.2.1 摩擦系数第62-64页
        6.2.2 磨损率第64-65页
    6.3 小结第65-67页
第7章 结论与展望第67-69页
    7.1 结论第67页
    7.2 展望第67-69页
参考文献第69-75页
致谢第75页

论文共75页,点击 下载论文
上一篇:基于压缩感知的认知无线电频谱检测研究
下一篇:基于直接转矩控制的永磁同步电机控制系统改进策略研究