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『簡體書』碳陶摩擦材料的制备、性能与应用

書城自編碼: 4126071
分類: 簡體書→大陸圖書→自然科學化學
作者: 肖鹏,熊翔,李专
國際書號(ISBN): 9787030493811
出版社: 科学出版社
出版日期: 2016-07-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 精装

售價:NT$ 1112

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內容簡介:
炭纤维增强碳基和碳化硅基(碳陶)摩擦材料,是20世纪90年代中期发展起来的新一代高性能制动材料,具有耐高温、抗腐蚀、摩擦系数高且稳定、耐磨损、全环境适用和使用寿命长等一系列特点。《碳陶摩擦材料的制备、性能与应用》深入地总结作者15年来在碳陶摩擦材料领域的研究成果,系统地介绍碳陶摩擦材料的发展历史、不同方法制备碳陶摩擦材料的工艺与原理、材料的本征结构和性能、碳陶摩擦材料在不同制动系统上的考核和应用情况等。
目錄
目录序前言第1章 绪论11.1摩擦材料的特点及性能要求11.2摩擦材料的分类及发展趋势21.2.1树脂基摩擦材料21.2.2金属基摩擦材料41.2.3炭/炭复合材料71.2.4陶瓷基摩擦材料111.2.5碳陶摩擦材料12参考文献13第2章 C/C-SiC摩擦材料的发展162.1C/C-SiC摩擦材料的起源162.2C/C-SiC摩擦材料的组成和结构182.2.1C/C-SiC的组成182.2.2C/C-SiC的结构232.3C/C-SiC摩擦材料的性能特点292.3.1C/C-SiC的热物理性能292.3.2C/C-SiC的力学性能302.3.3C/C-SiC的氧化性能302.3.4C/C-SiC的摩擦磨损性能32参考文献33第3章 C/C-SiC摩擦材料的制备技术363.1气相法363.1.1等温CVI法373.1.2热梯度CVI法383.1.3等温迫流CVI法393.1.4差温迫流CVI法393.1.5脉冲CVI法403.1.6微波CVI法403.1.7连续同步CVI法403.1.8多元耦合场CVI法403.2固相法413.2.1粉浆-热压烧结法413.2.2温压-原位反应法423.3液相法423.3.1聚合物浸渗热解法423.3.2溶胶-凝胶法453.3.3熔硅浸渗法463.4综合法47参考文献47第4章 C/C-SiC用炭纤维预制体的制备及增密524.1炭纤维预制体结构与特性524.1.1连续纤维编织预制体534.1.2非连续纤维预制体564.2炭纤维预制体的致密化614.2.1气态先驱体614.2.2液态先驱体614.3预制体CVI致密化过程数值模拟694.3.1基本假设714.3.2三维正交结构炭纤维预制体714.3.3针刺炭纤维预制体76参考文献82第5章 化学气相渗透法制备C/C-SiC摩擦材料855.1化学气相渗透过程的理论分析855.1.1SiC前驱体855.1.2CVI沉积SiC基体的机理865.2CVI制备C/C-SiC摩擦材料及影响因素885.2.1CVI制备C/C-SiC的工艺流程885.2.2C/C-SiC摩擦材料的物相组成905.2.3C/C-SiC摩擦材料制备的影响因素925.3C/C-SiC摩擦材料的微观结构1005.3.1C/C-SiC的微结构1005.3.2SiC的显微结构1035.3.3C/C-SiC的界面形貌105参考文献107第6章 熔硅浸渗法制备C/C-SiC摩擦材料1096.1熔硅浸渗过程的理论分析1096.1.1熔硅浸渗过程的热力学和动力学1096.1.2熔硅浸渗过程的影响因素1106.2长纤维增强C/C-SiC摩擦材料的制备及结构1186.2.1C/C-SiC摩擦材料的制备1186.2.2C/C-SiC摩擦材料制备的主要影响因素1206.2.3C/C-SiC摩擦材料的微观结构1256.3短纤维增强C/C-SiC摩擦材料的制备及结构1316.3.1C/C多孔体的制备1316.3.2C/C-SiC摩擦材料的微观结构1346.3.3C/C-SiC摩擦材料的孔隙结构分析1356.4Si+C熔渗反应模型141参考文献142第7章 温压-原位反应法制备C/C-SiC摩擦材料1457.1温压-原位反应的理论分析及设计1457.1.1Si+C原位反应机理1457.1.2C/C-SiC摩擦材料的设计1477.2C/C-SiC摩擦材料的制备1507.2.1温压-原位反应法的制备工艺1507.2.2C/C-SiC摩擦材料制备的影响因素1537.2.3酚醛树脂的热分解过程及结构1577.2.4C/C-SiC坯体裂纹形成及影响因素1667.3C/C-SiC摩擦材料的微观结构1697.3.1C/C-SiC的微结构1697.3.2C/C-SiC的界面形貌174参考文献176第8章 基体改性C/C-SiC摩擦材料的制备1798.1Cu改性1798.1.1Cu-Si-C体系热力学分析1798.1.2材料制备及物相组成1818.1.3材料微观结构1828.1.4组元的显微硬度1858.2Cu-Ti改性1868.2.1材料制备及物相组成1868.2.2材料微观结构1868.2.3熔渗过程中的反应机制1888.3Fe改性1898.3.1Fe-Si-C体系热力学分析1898.3.2材料制备及物相组成1918.3.3材料微观结构192参考文献194第9章 C/C-SiC摩擦材料的热物理性能1959.1LSI-C/C-SiC摩擦材料的热物理性能1959.1.1LSI-C/C-SiC的热扩散率及影响因素1959.1.2LSI-C/C-SiC的热膨胀系数1999.2WCISR-C/C-SiC摩擦材料的热物理性能2019.3CVI-C/C-SiC摩擦材料的热物理性能2039.3.1CVI-C/C-SiC的热扩散率及影响因素2039.3.2CVI-C/C-SiC的热膨胀系数2069.4C/C-SiC在室温~1300℃的导热性能及其导热机制208参考文献212第10章 C/C-SiC摩擦材料的力学性能及其失效机制21410.1LSI-C/C-SiC的力学性能及影响因素21410.1.1弯*和压缩性能21410.1.2拉伸性能22410.2WCISR-C/C-SiC的力学性能及失效机制22510.2.1弯*性能22510.2.2压缩性能23010.3CVI-C/C-SiC的力学性能及失效机制23710.3.1弯*性能23710.3.2拉伸性能241参考文献245第11章 C/C-SiC摩擦材料的氧化行为及机制24711.1单一组元的氧化行为24711.1.1组元的TG-DSC分析24711.1.2碳相的氧化24811.1.3SiC的氧化24911.1.4Si的氧化25011.2LSI-C/C-SiC的氧化性能及机制25411.2.1C/C-SiC复合材料的非等温氧化行为25411.2.2C/C-SiC复合材料的等温氧化动力学和机理25711.2.3C/C-SiC复合材料的长时间氧化行为25911.3CVI-C/C-SiC的氧化性能及机制26411.3.1C/C-SiC复合材料的非等温氧化行为26411.3.2C/C-SiC复合材料的等温氧化行为26611.4WCISR-C/C-SiC的氧化行为及机理27011.4.1C/C-SiC的非等温氧化行为27011.4.2C/C-SiC的等温氧化行为27211.5Cu3Si改性C/C-SiC的氧化行为及机理27911.5.1材料的等温氧化行为27911.5.2材料的长时间氧化行为284参考文献286第12章 C/C-SiC摩擦材料的摩擦磨损行为及机理28912.1LSI-C/C-SiC的摩擦磨损性能及影响因素28912.1.1预制体结构28912.1.2基体炭结构29312.2WCISR-C/C-SiC的摩擦磨损性能29812.3CVI-C/C-SiC的摩擦磨损性能30512.3.1自对偶低载能30512.3.2自身对偶高载能30812.3.3与钢对偶31212.4改性C/C-SiC的摩擦磨损性能31512.5环境对C/C-SiC摩擦磨损性能的影响31912.5.1湿态条件31912.5.2油性环境32112.5.3制动速度32612.6C/C-SiC的摩擦磨损机理32812.6.1摩擦机理32912.6.2磨损机理331参考文献335第13章 C/C-SiC摩擦材料在不同制动系统上的应用33713.1汽车33713.1.1台架考核33813.1.2应用34713.2高速列车35113.3工程机械35813.4风力发电机组36313.5其他36613.5.1磁悬浮列车36613.5.2重载卡车36713.5.3摩托车36813.5.4特种机械369参考文献371

 

 

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