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简介
《装备摩擦表面润滑技术及应用》针对装备运动件摩擦表面经常发生的磨损失效问题,在系统介绍了摩擦、磨损与润滑的基本知识及等离子渗扩技术与应用、纳米添加剂润滑技术与应用的基础上,结合作者已完成的课题研究成果,系统论述了一种新型的减摩润滑修复技术,即将等离子渗扩技术与纳米添加剂润滑和油润滑技术结合起来,综合集成创新成的一种纳米润滑/固体润滑复合润滑技术。突出其实用性与创新性。通过对《装备摩擦表面润滑技术及应用》的学习和技术的推广应用,可以为有效地解决装备运动件摩擦表面在苛刻环境下的磨损失效问题,提高装备可靠性和使用寿命、减少维修时间、降低保障费用提供一种创新性的途径。
目录
第1章绪论
1.1摩擦的基础知识
1.2磨损的基本问题
1.3防止和减少摩擦磨损的方法
1.4润滑
1.5摩擦磨损试验与分析方法
第2章等离子渗扩技术与应用
2.1概述
2.2等离子渗扩技术的基本原理
2.3等离子渗扩设备
2.4离子渗氮技术与应用
2.5离子氮碳共渗技术与应用
2.6离子渗硫及含硫多元共渗技术与应用
2.7离子复合渗技术与应用
2.8等离子渗扩技术存在的不足及发展方向
第3章纳米添加剂润滑技术与应用
3.1概述
3.2纳米颗粒的基本特性
3.3无机单质纳米颗粒作为添加剂的润滑技术
3.4纳米无机盐作为添加剂的润滑技术
3.5纳米氢氧化物和纳米氧化物作为添加剂的润滑技术
3.6层状无机物作为添加剂的润滑技术
3.7表面改性纳米颗粒作为添加剂的润滑技术
3.8其他类型纳米颗粒作为添加剂的润滑技术
3.9纳米添加剂的润滑机理及应用
第4章FeS固体润滑复合层的制备技术及形成机理
4.1试验部分
4.2离子氮碳共渗层的结构及性能
4.3离子渗硫层的工艺
4.4Fes固体润滑复合层的制备技术及形成机理
第5章FeS固体润滑复合层的摩擦行为及作用机理
5.1试验部分
5.2FeS固体润滑复合层的摩擦行为
5.3FeS固体润滑复合层减摩耐磨作用过程及机理
第6章纳米颗粒对FeS固体润滑复合层摩擦行为的影响
6.1试验部分
6.2n—Cu颗粒对FeS固体润滑复合层摩擦行为的影响
6.3n—Al2O3颗粒对FeS固体润滑复合层摩擦行为的影响
6.4n—SiO2颗粒对FeS固体润滑复合层摩擦行为的影响
6.5n—Fe3O4颗粒对FeS固体润滑复合层摩擦行为的影响
6.6n—Al2O3/n—SiO2复合颗粒对FeS固体润滑复合层摩擦行为的影响
6.7n—Al2O3/n—Fe3O4复合颗粒对FeS固体润滑复合层摩擦行为的影响
第7章纳米颗粒/FeS固体润滑复合层制备及耐磨机理
7.1制备纳米颗粒/FeS固体润滑复合层真空浸渍装置的设计
7.2纳米颗粒/FeS固体润滑复合层的制备工艺
7.3试验方法与表征方法
7.4纳米颗粒/FeS固体润滑复合层的摩擦行为
7.5“微纳轴承”效应的表征及耐磨机理
第8章纳米润滑/固体润滑复合润滑技术在装备摩擦表面的应用展望
参考文献
1.1摩擦的基础知识
1.2磨损的基本问题
1.3防止和减少摩擦磨损的方法
1.4润滑
1.5摩擦磨损试验与分析方法
第2章等离子渗扩技术与应用
2.1概述
2.2等离子渗扩技术的基本原理
2.3等离子渗扩设备
2.4离子渗氮技术与应用
2.5离子氮碳共渗技术与应用
2.6离子渗硫及含硫多元共渗技术与应用
2.7离子复合渗技术与应用
2.8等离子渗扩技术存在的不足及发展方向
第3章纳米添加剂润滑技术与应用
3.1概述
3.2纳米颗粒的基本特性
3.3无机单质纳米颗粒作为添加剂的润滑技术
3.4纳米无机盐作为添加剂的润滑技术
3.5纳米氢氧化物和纳米氧化物作为添加剂的润滑技术
3.6层状无机物作为添加剂的润滑技术
3.7表面改性纳米颗粒作为添加剂的润滑技术
3.8其他类型纳米颗粒作为添加剂的润滑技术
3.9纳米添加剂的润滑机理及应用
第4章FeS固体润滑复合层的制备技术及形成机理
4.1试验部分
4.2离子氮碳共渗层的结构及性能
4.3离子渗硫层的工艺
4.4Fes固体润滑复合层的制备技术及形成机理
第5章FeS固体润滑复合层的摩擦行为及作用机理
5.1试验部分
5.2FeS固体润滑复合层的摩擦行为
5.3FeS固体润滑复合层减摩耐磨作用过程及机理
第6章纳米颗粒对FeS固体润滑复合层摩擦行为的影响
6.1试验部分
6.2n—Cu颗粒对FeS固体润滑复合层摩擦行为的影响
6.3n—Al2O3颗粒对FeS固体润滑复合层摩擦行为的影响
6.4n—SiO2颗粒对FeS固体润滑复合层摩擦行为的影响
6.5n—Fe3O4颗粒对FeS固体润滑复合层摩擦行为的影响
6.6n—Al2O3/n—SiO2复合颗粒对FeS固体润滑复合层摩擦行为的影响
6.7n—Al2O3/n—Fe3O4复合颗粒对FeS固体润滑复合层摩擦行为的影响
第7章纳米颗粒/FeS固体润滑复合层制备及耐磨机理
7.1制备纳米颗粒/FeS固体润滑复合层真空浸渍装置的设计
7.2纳米颗粒/FeS固体润滑复合层的制备工艺
7.3试验方法与表征方法
7.4纳米颗粒/FeS固体润滑复合层的摩擦行为
7.5“微纳轴承”效应的表征及耐磨机理
第8章纳米润滑/固体润滑复合润滑技术在装备摩擦表面的应用展望
参考文献
著者还有:姜峰、刘淼、黄健、程华
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