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 |