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一种新型润滑剂在铝箔轧制中的摩擦学应用与研究

第一章 文献综述第1-16页
 1.1 铝加工的发展及预测第8-9页
 1.2 轧制加工的特点第9-11页
  1.2.1 热轧的特点第9-10页
  1.2.2 冷轧的特点第10页
  1.2.3 铝箔的轧制第10-11页
 1.3 箔轧的摩擦润滑过程第11页
 1.4 箔轧润滑剂概述第11-14页
  1.4.1 箔轧对润滑剂的要求第11-12页
  1.4.2 基础油第12-13页
  1.4.3 添加剂第13-14页
 1.5 选题意义及课题思路第14-16页
  1.5.1 选题意义第14页
  1.5.2 课题内容第14-16页
第二章 高速箔轧对润滑剂润滑效果的影响研究第16-32页
 2.1 润滑状态的界定第17-18页
 2.2 油膜厚度对润滑效果的影响第18-21页
  2.2.1 油膜厚度的计算第18-20页
  2.2.2 影响油膜厚度的因素第20-21页
 2.3 高速箔轧变形区内的润滑状态第21-25页
  2.3.1 实验设备和实验方法第21页
  2.3.2 实验结果与分析第21-23页
  2.3.3 速度对铝箔表面粗糙度的影响第23-24页
  2.3.4 实验结论第24-25页
 2.4 高速箔轧的热效应对润滑效果的影响第25-31页
  2.4.1 塑性变形热第25-27页
  2.4.2 摩擦热第27-29页
  2.4.3 热效应导致的温升第29-31页
 2.5 本章小结第31-32页
第三章 高速箔轧润滑剂新型添加剂的可行性研究第32-44页
 3.1 润滑膜的特性第32-35页
  3.1.1 润滑膜的分类第32-33页
  3.1.2 边界膜的结构及特性第33-35页
  3.1.3 影响边界膜性能的因素第35页
 3.2 各类添加剂的可行性分析第35-37页
  3.2.1 硫系添加剂第35-36页
  3.2.2 卤系添加剂第36页
  3.2.3 磷系添加剂第36-37页
 3.3 利用电负性分析磷剂的活性第37-42页
  3.3.1 基团电负性的计算公式第37-40页
  3.3.2 几种磷剂中活性基团的电荷分数第40-42页
 3.4 DBP的腐蚀性实验第42页
 3.5 本章小结第42-44页
第四章 新型润滑剂所用添加剂的摩擦学性能第44-56页
 4.1 实验条件和步骤第44页
 4.2 试验参数对DBP摩擦性能的影响第44-48页
  4.2.1 添加量的影响第45-46页
  4.2.2 载荷的影响第46-47页
  4.2.3 速度的影响第47-48页
  4.2.4 时间的影响第48页
 4.3 DBP与其它添加剂的复合性能第48-55页
  4.3.1 几种单个添加剂的摩擦学性能第48-50页
  4.3.2 DBP与单个添加剂的复合性能第50-53页
  4.3.3 DBP与成品油的复合性能第53-55页
 4.4 本章小结第55-56页
第五章 新型润滑剂的摩擦学机理研究第56-65页
 5.1 红外光谱分析第56-61页
  5.1.1 试验方法第56-57页
  5.1.2 试验结果与分析第57-60页
  5.1.3 试验结论第60-61页
 5.2 DBP的摩擦化学机理第61-63页
  5.2.1 摩擦过程所发生的反应第61-62页
  5.2.2 DBP的吸附模型第62-63页
 5.3 本章小结第63-65页
第六章 新型润滑剂的工业应用及全文总结第65-67页
 6.1 新型润滑剂的工业应用第65页
 6.2 全文总结第65-67页
参考文献第67-70页
致谢第70页

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