学位专题

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碳化硅和氧化铝基陶瓷材料的摩擦磨损特性研究

李敦钫
昆明理工大学
引用
在化学工业中,高级陶瓷材料作为液体介质中的耐磨部件正日益受到关注.该文针对目前泵用摩擦零部件材料发展的需要,在实验室摩擦磨损试验机上研究了按环/块线接触方式作往复运动条件下的碳化硅和氯化铝基陶瓷材料摩擦副在水、化学腐蚀性介质作润滑剂和无润滑时室温下的摩擦磨损特性.用扫描电子显微镜(SEM)对磨痕表面形貌进行了分析,用能量色散X射线分析(EDAX)对磨痕表现进行化学成分分析,并用表面轮廓仪测定了磨痕表面粗糙度和磨痕表面轮廓曲线.摩擦化学的陶瓷摩擦副的摩擦磨特性有很大的影响,该文通过电位-pH图对Al<,2>O<,3>、ZrO<,2>和SiO<,2>等在水溶液中的热力学性质进行了分析,指出了陶瓷材料摩擦接触表面上摩擦化学反应层形成的可能性,以及水溶液中酸碱介质对摩擦化学反应层稳定性的影响.通过改变不同摩擦副的表面状态、介质、载荷、滑动频率和滑动距离等参数进行试验,结果表明,不同摩擦副摩擦系数和线磨损总量发生了较大变化,磨损机理主要为表面抛光、微断裂、晶粒拔出、表面疲劳,犁削、晶间腐蚀和摩擦化学反应等.讨论了陶瓷摩擦副的耐摩性能与临界表面接触压力的关系.陶瓷摩擦副从轻微磨损向严重磨损过渡主要与临界表面接触压力有关.通过改善陶瓷材料的性能,提高陶瓷摩擦副的断裂韧性,提高摩擦副的临界表面接触压力,可以提高摩擦副的耐磨性能.

陶瓷;激光表面处理;氢氧化钠;摩擦磨损特性;摩擦系数

昆明理工大学

博士

有色金属冶金

孙加林;K.-H.Zum Gahr

2003

中文

TQ174

180

2004-04-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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