氧化镧增强铜基复合材料的摩擦磨损性能研究

来源 :合肥工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qinxueqiQQ
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
由于稀土氧化物La2O3具备六方晶系结构,以及独特的外层电子结构对材料综合性能的影响,因此其在摩擦学领域的研究与应用受到广泛关注。本文采用粉末冶金法在高纯氩气保护下制备了含La2O3和石墨的铜基复合材料,研究和分析了La2O3含量和石墨含量对复合材料的机械性能和摩擦磨损性能的影响。研究表明:在粉末烧结过程中,铜和石墨、La2O3之间并没有发生任何化学反应,且随着La2O3含量的增多和石墨含量的减少,铜基复合材料的密度、硬度、抗弯强度和电阻率均增大,但其相对密度却随着La2O3含量的增加而降低。对含有不同La2O3含量的样品进行了电摩擦磨损试验,得到如下结论:随着La2O3含量的增多和石墨含量的减少,复合材料的接触电压降与摩擦系数均增大,且随着电磨损的进行,接触电压降、摩擦系数逐渐趋于稳定。而当复合材料中的La2O3含量为3vol%和石墨含量为37vol%时,铜基复合材料拥有最小的磨损率和最好的耐磨性。La2O3成份分别为Ovol%,3vol%,7vol%的3组试样在高温端面磨损机上进行了不同温度下的机械摩擦磨损试验,研究表明在室温下,含3vol% La2O3的复合材料的磨损率为不含La2O3的复合材料的磨损率的1/2,而在400℃下,含有3vol% La2O3的复合材料的磨损率则为不含La2O3的复合材料的磨损率的1/3,这说明了在高温下,La2O3对复合材料的耐磨性的提高更为显著。
其他文献
空气是人类和一切生物赖以生存的基础性物质。人类每天吸入的气体中含有大量的毒素,包括生物气溶胶和生物性危害物质如内毒素。紫外辐射和微波辐射是对生物气溶胶有较好处理效果的控制技术。本文通过紫外辐射装置,研究紫外辐射对生物气溶胶及气载内毒素的去除效果,并研究了微波辐射对生物气溶胶的灭活特性以及辐射过程中气载内毒素和生物毒性的变化,在此基础上,进一步研究了微波加热对生物气溶胶的灭活机理。通过研究紫外辐射对
学位
为缓解社会日益增长的能源需求与现阶段煤炭资源不断匮乏的矛盾,电化学储能研究已逐步受到重视。锂硫电池作为高能量密度的新型电化学储能体系之一,有着锂离子电池无可比拟的优点。其中单质硫与不同结构碳材料复合制备锂硫电池正极材料的研究已经成为热点。为提高锂硫电池的容量和循环性能,本论文主要完成了以下工作:首先,本文选用三种不同形貌碳材料(碳纳米管CNT、乙炔黑AB和科琴黑KB)分别与硫复合制备碳硫复合材料,
在本论文中,我们用溶胶一凝胶法制备了电子(1e)掺杂锰氧化物La1-xTexMnO3(x=0.05,0.1,0.2,0.3)和双电子(2e)掺杂锰氧化物Ca1-xCexMnO3(x=0.05,0.1,0.2,0.3)系列多晶样品,对La1-xTexMn
在本文中,我们利用光散射、透射电镜、荧光光谱和紫外光谱等方法分别研究了两性聚氨酯(APU)胶束的温敏性和APU/SDS及APU/脂质体体系的复合作用,在每个部分中,都提出了相应的
硝酸锰热分解法制备的钛基膜电极在处理难降解有机工业废水中表现出优异的性能,本文提出以平板钛膜为基膜,采用醋酸锰溶胶凝胶法制备出纳米锰氧化物负载钛基电催化膜(nano-MnOx/Ti膜),代替之前所用的硝酸锰热分解法,以期实现纳米氧化物负载电催化膜电极的绿色化制备。以醋酸锰和柠檬酸为原料,考察醋酸锰溶胶pH、烧结温度、烧结时间和原料摩尔比对锰氧化物晶型和形貌的影响规律,通过场发射扫描电子显微镜(FE
高硅铝合金具有热导率优良、膨胀系数低、散热性能好、质轻等一些列优点,被广泛应用于航空,航天,电子,汽车发动机领域等。高硅铝合金的广泛使用离不开连接技术的支持,但高硅铝合金
本论文采用了均匀沉淀法制备了形状可控的氧化锌纳米晶,对球状、花状和多节棒状纳米氧化锌的微观形貌、微观组织、相结构和光致发光性能进行了分析,并对各种形状的氧化锌建立