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不同炭质受电弓滑板材料的载流磨损及抗磨抑弧机理研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
插图索引第11-13页
附表索引第13-14页
第1章 绪论第14-29页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 受电弓滑板材料的发展及研究现状第15-18页
        1.2.1 国外受电弓滑板材料的发展第15-17页
        1.2.2 国内受电弓滑板材料的发展第17-18页
    1.3 C/Cu 复合滑板材料研究现状第18-22页
        1.3.1 炭、铜界面改性第19页
        1.3.2 C/Cu 复合滑板材料及其制备方法第19-22页
    1.4 受电弓滑板载流摩擦磨损及抗电弧侵蚀研究第22-27页
        1.4.1 载流摩擦磨损过程第22-23页
        1.4.2 滑板载流磨损面微结构典型特征第23-24页
        1.4.3 载流摩擦磨损过程中的磨损机理第24-27页
        1.4.4 抗电弧侵蚀研究第27页
    1.5 选题意义及主要研究内容第27-29页
第2章 实验第29-39页
    2.1 引言第29页
    2.2 试验样品第29-32页
        2.2.1 现役进口纯炭滑板材料第29-30页
        2.2.2 Cf/Cu-C 复合滑板材料的制备第30-32页
    2.3 性能测试第32-37页
        2.3.1 载流摩擦磨损性能测试第32-34页
        2.3.2 材料其它性能测试第34-37页
    2.4 材料表征与分析第37-39页
        2.4.1 XRD 分析第37页
        2.4.2 Raman 分析第37页
        2.4.3 金相显微镜分析第37-38页
        2.4.4 SEM 分析第38页
        2.4.5 TEM 分析第38-39页
第3章 炭质受电弓滑板电弧磨损性能研究第39-54页
    3.1 引言第39页
    3.2 不同电流密度情况下炭滑板的载流摩擦磨损第39-42页
        3.2.1 不同电流密度条件下载流磨损实验现象第39-41页
        3.2.2 不同电流密度条件下炭滑板的磨损率第41-42页
    3.3 炭滑板载流摩擦磨损面分析第42-47页
        3.3.1 XRD 分析第42-43页
        3.3.2 SEM 形貌分析第43-45页
        3.3.3 Raman 分析第45-47页
    3.4 炭滑板载流摩擦磨损磨屑分析第47-50页
        3.4.1 炭滑板载流摩擦磨损磨屑 SEM 分析第47-48页
        3.4.2 炭滑板载流摩擦磨损磨屑 TEM 分析第48-50页
    3.5 炭滑板电侵蚀磨损过程与磨损机理分析第50-52页
    3.6 本章小结第52-54页
第4章 炭质滑板电弧侵蚀特性及抗电弧侵蚀研究第54-65页
    4.1 引言第54页
    4.2 电弧的产生第54-56页
    4.3 炭滑板材料电弧侵蚀过程第56页
    4.4 炭滑板电弧侵蚀模型第56-59页
        4.4.1 磨面侵蚀区的 SEM 分析第56-58页
        4.4.2 炭滑板电弧侵蚀模型第58-59页
    4.5 炭质滑板抗电弧侵蚀研究第59-64页
        4.5.1 抑弧油对 C/C 复合材料摩擦系数的影响第59-60页
        4.5.2 抑弧油对 C/C 复合材料载流磨损性能的影响第60-62页
        4.5.3 磨损表面及磨屑分析第62-63页
        4.5.4 抑弧油浸渍 C/C 复合滑板材料的抑弧机理及其磨损机制第63-64页
    4.6 本章小结第64-65页
第5章 Cf/Cu-C 滑板材料的制备及其载流摩擦磨损性能研究第65-76页
    5.1 引言第65页
    5.2 Cf/Cu-C 滑板材料的制备及其组织结构第65-68页
    5.3 Cf/Cu-C 滑板材料与其它类型滑板材料性能对比研究第68-74页
        5.3.1 不同滑板材料电阻率分析第68-69页
        5.3.2 不同滑板材料机械强度分析第69-70页
        5.3.3 不同滑板材料载流磨损性能比较研究第70-74页
    5.4 本章小结第74-76页
结论第76-78页
参考文献第78-83页
致谢第83-84页
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文和专利目录第84页

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