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纳米固体润滑剂与梯度设计协同改性陶瓷刀具的研究

目录第5-14页
摘要第14-16页
Abstract第16-18页
第一章 绪论第19-33页
    1.1 研究的目的及意义第19-20页
    1.2 国内外研究现状第20-29页
        1.2.1 固体润滑在陶瓷材料中的研究现状第20-22页
        1.2.2 纳米复合陶瓷材料的研究现状第22-24页
        1.2.3 纳米材料在陶瓷摩擦学中的研究现状第24-27页
        1.2.4 梯度陶瓷材料的研究现状第27-29页
    1.3 主要研究内容第29-33页
        1.3.1 问题的提出第29页
        1.3.2 主要研究内容第29-33页
第二章 纳米固体润滑剂改性陶瓷刀具的设计理论基础第33-47页
    2.1 设计原则第33-34页
    2.2 刀具材料体系第34-36页
        2.2.1 基体材料第34页
        2.2.2 纳米固体润滑剂第34-36页
    2.3 纳米固体润滑剂对陶瓷刀具的力学性能的影响第36-46页
        2.3.1 弹性模量第37-41页
        2.3.2 抗弯强度第41-44页
        2.3.3 断裂韧性第44-45页
        2.3.4 硬度第45-46页
    2.4 本章小结第46-47页
第三章 纳米固体润滑剂改性陶瓷刀具的制备及表征第47-69页
    3.1 纳米固体润滑剂的制备第47-53页
        3.1.1 制备机理第47-49页
        3.1.2 试剂与仪器第49页
        3.1.3 制备方法第49-50页
        3.1.4 分散剂浓度对分散效果的影响第50-53页
    3.2 纳米固体润滑剂改性陶瓷刀具的制备与测试手段第53-57页
        3.2.1 制备工艺第53-55页
        3.2.2 性能测试及表征手段第55-57页
    3.3 晶内型纳米结构的形成机理及表征第57-63页
        3.3.1 形成机理第58-60页
        3.3.2 微观结构及物相分析第60-63页
    3.4 纳米固体润滑剂对陶瓷刀具的微观结构和力学性能的影响第63-67页
        3.4.1 纳米CaF_2的添加方式对力学性能的影响第63-64页
        3.4.2 CaF_2的尺度对力学性能和微观结构的影响第64-65页
        3.4.3 纳米CaF_2含量对力学性能和微观结构的影响第65-67页
    3.5 本章小结第67-69页
第四章 纳米固体润滑剂与梯度设计协同改性陶瓷刀具的设计与制备第69-91页
    4.1 纳米固体润滑剂与梯度设计协同改性陶瓷刀具的增强相第69-70页
    4.2 梯度设计与物性参数计算第70-72页
    4.3 纳米固体润滑剂与梯度设计协同改性陶瓷刀具的有限元设计第72-74页
    4.4 纳米固体润滑剂与梯度设计协同改性陶瓷刀具的制备与表征第74-78页
    4.5 梯度设计对力学性能的影响第78-84页
        4.5.1 Al_2O_3/TiC/CaF_(2n)系纳米固体润滑剂与梯度设计协同改性陶瓷刀具第78-80页
        4.5.2 Al_2O_3/(W,Ti)C/CaF_(2n)系纳米固体润滑剂与梯度设计协同改性陶瓷刀具第80-81页
        4.5.3 残余应力测试第81-82页
        4.5.4 残余应力对力学性能的影响第82-84页
    4.6 纳米固体润滑剂与梯度设计的协同改性效应第84-89页
    4.7 本章小结第89-91页
第五章 纳米固体润滑剂与梯度设计协同改性陶瓷刀具的摩擦磨损性能第91-115页
    5.1 摩擦磨损试验方法第91-94页
        5.1.1 室温摩擦磨损试验方法第91-93页
        5.1.2 高温摩擦磨损试验方法第93-94页
    5.2 纳米固体润滑剂对室温摩擦磨损性能的影响第94-99页
        5.2.1 纳米固体润滑剂对摩擦系数的影响第94-95页
        5.2.2 纳米固体润滑剂对磨损率的影响第95-96页
        5.2.3 摩擦磨损形貌第96-98页
        5.2.4 物相分析第98-99页
    5.3 梯度设计对室温摩擦磨损性能的影响第99-106页
        5.3.1 梯度设计对摩擦系数和磨损率的影响第100-101页
        5.3.2 物相分析与表面形貌第101-104页
        5.3.3 梯度设计对摩擦磨损性能的影响机理第104页
        5.3.4 摩擦条件对摩擦磨损性能的影响第104-106页
    5.4 环境温度对摩擦磨损性能的影响第106-113页
        5.4.1 环境温度对摩擦系数和磨损率的影响第106-108页
        5.4.2 环境温度对摩擦形貌的影响第108-110页
        5.4.3 高温减摩耐磨机理第110-111页
        5.4.4 环境温度对摩擦副的影响第111-113页
    5.5 本章小结第113-115页
第六章 纳米固体润滑剂与梯度设计协同改性陶瓷刀具的切削性能第115-135页
    6.1 切削试验第115-117页
        6.1.1 刀具与工件材料第115-116页
        6.1.2 测试方法第116-117页
    6.2 纳米固体润滑剂对陶瓷刀具的切削性能的影响第117-120页
        6.2.1 纳米固体润滑剂对后刀面磨损量的影响第117-118页
        6.2.2 纳米固体润滑剂对工件表面粗糙度的影响第118页
        6.2.3 纳米固体润滑剂对切削力和切削温度的影响第118-119页
        6.2.4 纳米固体润滑剂对摩擦系数的影响第119-120页
    6.3 梯度设计对纳米固体润滑剂改性陶瓷刀具的切削性能的影响第120-127页
        6.3.1 梯度设计对后刀面磨损量的影响第120-121页
        6.3.2 梯度设计对加工工件表面粗糙度的影响第121-122页
        6.3.3 梯度设计对切削力和切削温度的影响第122-123页
        6.3.4 梯度设计对摩擦系数的影响第123页
        6.3.5 切削参数对切削性能的影响第123-127页
    6.4 纳米固体润滑剂与梯度设计协同改性陶瓷刀具的减摩耐磨机理第127-133页
        6.4.1 前刀面第127-130页
        6.4.2 后刀面第130-133页
    6.5 本章小结第133-135页
第七章 结论与展望第135-139页
    7.1 结论第135-138页
    7.2 创新点第138页
    7.3 研究展望第138-139页
参考文献第139-151页
致谢第151-152页
攻读博士学位期间发表论文及参与课题第152-154页
学位论文评阅及答辩情况表第154页

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