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WS_2亚微米粒子摩擦学机理研究及高性能高温润滑脂研制
中文名称: WS_2亚微米粒子摩擦学机理研究及高性能高温润滑脂研制
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论文编号: 3101805收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿
英文名称: Study on Tribological Mechanism of WS_2 Submicron Particle and Preparation of High Performance High Temperature Grease
学位类型: 博士毕业论文
作者: 涉及隐私,隐去***  作者本人请参看权力声明>>
导师: 涉及隐私,隐去***
毕业学校: 涉及隐私,隐去***
专业: 机械设计及理论
毕业年份: 涉及隐私,隐去***
关键字: WS_2 亚微米粒子 反应膜 摩擦学机理 高温润滑脂
简介目录: 点击此处 免费索取本论文简介和目录>>
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论文摘要: 研究开发高性能高温润滑脂,对满足设备的高温润滑要求具有重要意义.本文以新型润滑材料WS_2亚微米粒子作为高性能高温润滑脂的添加剂,对其在润滑脂中所起的抗磨、减摩、抗极压等(略)验研究和高温轴承台架试验,并用电子探针显微镜和俄歇(略)对摩擦表面进行了分析.针对润滑脂中亚微米粒子的微观分散问题,引入了超声波分散技术.根据试验结果对WS_2亚微米粒子在高温润滑脂中的润滑机理和超声波对润滑脂中亚微米粒子的分散作用机理进行了分析,并研制出两种达到国际先进水平的高性能WS_2高温润滑(略) 本文的主要研究结果有: 1.通过实验发现WS_2亚微米粒子能大大提高两种主要高温润滑脂:复合锂基润滑脂和复合磺酸钙基润滑脂的抗磨、减摩、抗极压等摩擦学性能.在滚动轴承用润滑脂中添加适量WS_2亚微米粒子,能有(略)高温环境下工作时的摩擦因数,降低能耗,并能减少润滑脂消耗,延长润滑脂的工作寿命.并发现WS_2亚微米粒子的润滑性能大大优于石墨和MoS_2. 2.发现亚微米粒子的最佳添加量与润滑脂的皂纤(略)在复合锂基润滑脂中,由于部分WS_2亚微米粒子被封锁在皂纤维所组成的网状结构中...
Research and development of high performance (omitted)rature grease has important(omitted)nce to lubricate the equipment a(omitted)perature. In this paper, a new lubricating material-WS_2 submicron particle is u(omitted)itive of high performance high temperature grease and its effects on anti-wear, antifriction and extreme pressure in grease are researched and the high temperature bearing bed test is carried out, the friction surface is analyzed with EPMA and AES. To(omitted) problem of the micro...
目录:
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 文献综述第12-26页
  ·润滑脂发展概述第12-13页
  ·高温润滑脂的发展现状及趋势第13-23页
    ·基础油第13-15页
    ·稠化剂第15-19页
    ·添加剂第19-22页
    ·我国高温润滑脂发展现状及展望第22-23页
  ·课题来源与论文研究的主要内容第23-26页
    ·课题来源第23-24页
    ·论文研究的主要内容第24-26页
第2章 WS_2亚微米粒子对高温润滑脂作用的实验研究第26-47页
  ·实验用WS_2亚微米粒子的制备第26-28页
  ·实验用高温基础润滑脂的制备第28-30页
    ·实验用复合锂基润滑脂的制备第28-29页
    ·实验用复合磺酸钙基润滑脂的制备第29-30页
  ·WS_2亚微米粒子对高温润滑脂性能的影响及最佳添加量的选择第30-41页
    ·WS_2含量对润滑脂主要性能的影响第30-32页
    ·WS_2含量对润滑脂油膜强度的影响第32-33页
    ·WS_2含量对润滑脂摩擦因数的影响第33-34页
    ·WS_2含量对润滑脂减摩性能的影响第34-36页
    ·WS_2含量对摩擦表面磨损形貌的影响第36-37页
    ·高温磨块摩擦磨损试验第37-41页
  ·WS_2与石墨、MoS_2的性能对比第41-46页
    ·不同温度下油膜强度的对比第41-42页
    ·不同温度下摩擦因数的对比第42-44页
    ·不同温度下减摩性能的对比第44-45页
    ·磨损形貌的对比第45-46页
  ·本章小结第46-47页
第3章 高温润滑脂轴承试验台架的设计及试验第47-57页
  ·RX高温润滑脂轴承试验台架简介第47-48页
  ·轴承试验台架测试结果第48-56页
    ·高温复合锂基润滑脂测试结果第48-52页
    ·高温复合磺酸钙基润滑脂测试结果第52-56页
  ·本章小结第56-57页
第4章 WS_2在高温润滑脂中的抗摩减磨机理研究第57-103页
  ·WS_2高温润滑脂结构分析第57-61页
    ·复合锂基润滑脂结构分析第57页
    ·复合磺酸钙基润滑脂结构分析第57-58页
    ·WS_2亚微米粒子在高温润滑脂中的分布情况第58-61页
  ·WS_2亚微米粒子晶体结构及性能分析第61-66页
    ·WS_2亚微米粒子微观结构分析第61-63页
    ·高温下WS_2亚微米粒子的抗氧化性分析第63-64页
    ·相对湿度对WS_2亚微米粒子润滑性能的影响第64-66页
  ·WS_2高温润滑脂润滑下钢-钢摩擦表面分析第66-93页
    ·摩擦表面样品的制备第66页
    ·摩擦表面形貌及电子探针显微镜(EPMA)分析第66-76页
    ·摩擦表面的俄歇能谱(AES)分析第76-80页
    ·摩擦表面元素的深度分布剖析第80-92页
    ·WS_2反应膜厚度与摩擦学性能的关系第92-93页
  ·高温生成物WO_3摩擦学性能分析第93-101页
    ·实验用WO_3的制备第93-94页
    ·WO_3粉末的微观结构分析第94-96页
    ·WO_3纳米粒子对高温润滑脂性能的影响第96-99页
    ·WO_3纳米粒子润滑作用机理分析第99-101页
  ·本章小结第101-103页
第5章 超声波对亚微米粒子在润滑脂中分散作用的初步研究第103-125页
  ·试验设备第103-105页
  ·试验方法第105页
  ·试验结果第105-119页
    ·亚微米粒子分布情况第105-114页
    ·分散前后润滑脂摩擦因数对比第114-117页
    ·分散前后润滑脂稠度的对比第117页
    ·分散前后润滑脂滴点的对比第117-119页
  ·作用机理探讨第119-124页
    ·超声场的特征值第119页
    ·超声波引起的声流第119-122页
    ·超声波引起的声空化第122-123页
    ·超声波引起皂纤维结构的变化第123-124页
    ·超声波对润滑脂影响的推测第124页
  ·本章小结第124-125页
第6章 高性能高温润滑脂的研制及与国外同类产品的对比第125-131页
  ·高性能高温WS_2复合锂基润滑脂的研制第125页
  ·高性能高温WS_2复合磺酸钙基润滑脂的研制第125-126页
  ·与国外高性能高温润滑脂的对比第126-129页
    ·技术指标的对比第126-127页
    ·高温下摩擦学性能的对比第127-129页
  ·工厂实际应用情况及专家鉴定意见第129页
  ·本章小结第129-131页
第7章 总结与展望第131-133页
参考文献第133-141页
致谢第141-142页
攻读学位期间主要的研究成果第142-143页
  攻读博士学位期间发表及录用论文情况第142页
  攻读博士学位期间参加的科研项目第142-143页
  攻读博士学位期间获得的奖励第143页
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