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图书CaF2系核壳自润滑陶瓷刀具 封面CaF2系核壳自润滑陶瓷刀具
MECHANICAL-CNC

CaF2系核壳自润滑陶瓷刀具

数控
作者
许崇海,陈照强,肖光春,衣明东,张静婕
出版日期
2025-01-01
ISBN
978-7-5184-4786-2
装帧
特16
页数
244
字数
300000
分类
数控
官网优惠价¥38.4 定价 ¥48.00
Introduction

内容简介

本书针对于自润滑陶瓷刀具减摩耐磨性能与力学性能不能同时兼顾的问题,将核壳包覆技术引入到自润滑陶瓷刀具的研制中,利用核壳包覆材料的优势,对自润滑陶瓷刀具材料的制备开发进行了创新,并选定以CaF2固体润滑剂为核心,不同增强相为包覆壳材料,研制出了以CaF2为体系的一系列的核壳包覆式自润滑陶瓷刀具,有效平衡了自润滑陶瓷刀具自润滑性能与力学性能的此消彼长的问题。核壳包覆式自润滑陶瓷刀具的研制,不仅为今后自润滑陶瓷刀具的进一步开发带来了新的研究思路,并为其他固体润滑剂在自润滑陶瓷材料领域的研制应用,起到良好的推动作用,具有广阔的研究前景。

Contents

图书目录

  1. 第 1 章 绪论
  2. 1. 1 自润滑陶瓷刀具
  3. 1. 1. 1 自润滑陶瓷刀具和固体润滑剂
  4. 1. 1. 2 陶瓷刀具实现自润滑的途径
  5. 1. 1. 3 固体润滑剂对自润滑材料性能的影响
  6. 1. 2 核壳结构及其在陶瓷材料中的应用
  7. 1. 2. 1 核壳结构材料制备方法
  8. 1. 2. 2 核壳结构材料形成机理
  9. 1. 2. 3 核壳结构在陶瓷材料中的应用
  10. 1. 3 CaF2 系核壳自润滑陶瓷刀具
  11. 第 2 章 CaF2 系核壳自润滑陶瓷刀具材料设计
  12. 2. 1 微米 CaF2@ Al核壳自润滑陶瓷刀具材料设计
  13. 2. 1. 1 包覆材料的选择
  14. 2. 1. 2 包覆型固体润滑剂的极限含量的确定
  15. 2. 1. 3 刀具材料组分的确定
  16. 2. 1. 4 组分间化学物理相容性分析
  17. 2. 2 CaF2 系其他核壳自润滑陶瓷刀具材料设计
  18. 2. 2. 1 纳米 CaF2@ Al多层核壳自润滑金属陶瓷刀具材料设计
  19. 2. 2. 2 纳米 CaF2@ Al与 ZrO2 晶须复合改性自润滑陶瓷刀具材料设计
  20. 2. 2. 3 CaF2@ Ni-B 核壳自润滑陶瓷刀具材料设计
  21. 2. 2. 4 CaF2@ SiO2 核壳与 SiC 晶须协同改性自润滑陶瓷刀具材料设计
  22. 第 3 章 CaF2 系核壳结构固体润滑剂微粒的制备与表征
  23. 3. 1 CaF2 系核壳包覆微粒的形成机理
  24. 3. 1. 1 非均匀成核的理论基础
  25. 3. 1. 2 Al(OH)3 结晶沉淀条件
  26. 3. 1. 3 Al(OH)3 析晶推动力
  27. 3. 1. 4 成核过程
  28. 3. 1. 5 包覆层生长
  29. 3. 2 CaF2 系核壳包覆微粒的形成过程仿真
  30. 3. 2. 1 CaF2@ Al(OH)3 系核壳包覆微粒的形成过程仿真
  31. 3. 2. 2 CaF2@ SiO2 核壳包覆微粒的工艺参数仿真
  32. 3. 3 微米 CaF2@ Al核壳包覆微粒的制备及表征
  33. 3. 3. 1 CaF2@ Al微米核壳包覆微粒的制备
  34. 3. 3. 2 工艺参数对 CaF2@ Al微米核壳包覆微粒的影响
  35. 3. 4 纳米 CaF2@ Al核壳包覆微粒的制备及表征
  36. 3. 4. 1 纳米 CaF2 颗粒的制备
  37. 3. 4. 2 CaF2@ Al(OH)3 纳米核壳包覆微粒的制备
  38. 3. 4. 3 工艺参数对 CaF2@ Al纳米核壳包覆微粒的影响
  39. 3. 4. 4 纳米 CaF2@ Al核壳包覆微粒的包覆机理分析
  40. 3. 5 CaF2@ Ni-B 核壳包覆微粒的制备及表征
  41. 3. 5. 1 CaF2@ Ni-B 核壳包覆微粒的制备
  42. 3. 5. 2 工艺参数对超 CaF2@ Ni-B 核壳包覆微粒的影响
  43. 3. 5. 3 CaF2@ Ni-B 核壳包覆微粒的微观形貌与镀层成分的影响
  44. 3. 6 CaF2@ SiO2 核壳包覆微粒的制备及表征
  45. 3. 6. 1 纳米 CaF2 的制备
  46. 3. 6. 2 CaF2@ SiO2 纳米核壳包覆微粒的制备
  47. 3. 6. 3 工艺参数对 CaF2@ SiO2 纳米包覆微粒的影响
  48. 3. 6. 4 CaF2@ SiO2 核壳包覆微粒的包覆机理分析
  49. 第 4 章 微米 CaF2@Al2O3 核壳自润滑陶瓷刀具制备与性能
  50. 4. 1 微米 CaF2@ Al核壳自润滑陶瓷刀具材料的制备
  51. 4. 1. 1 实验原料
  52. 4. 1. 2 制备工艺
  53. 4. 2 微米 CaF2@ Al核壳自润滑陶瓷刀具材料的力学性能分析
  54. 4. 2. 1 试样制备
  55. 4. 2. 2 测试方法
  56. 4. 2. 3 CaF2@ Al含量对 AT-C@ X 系列刀具材料力学性能的影响
  57. 4. 2. 4 CaF2@ Al含量对 ATCN-C@ X 系列刀具材料力学性能的影响
  58. 4. 3 微米 CaF2@ Al核壳自润滑陶瓷刀具材料的物相与微观结构分析
  59. 4. 3. 1 物相分析
  60. 4. 3. 2 微观结构
  61. 4. 3. 3 CaF2@ Al含量对 AT-C@ X 系列刀具材料微观结构的影响
  62. 4. 3. 4 CaF2@ Al含量对 ATCN-C@ X 系列刀具材料微观结构的影响
  63. 4. 4 微米 CaF2@ Al核壳自润滑陶瓷刀具增韧机理分析
  64. 第 5 章 CaF2@Al2O3 核壳自润滑金属陶瓷刀具制备与性能
  65. 5. 1 CaF2@ Al核壳自润滑金属陶瓷刀具的制备
  66. 5. 1. 1 实验原料
  67. 5. 2. 2 制备工艺
  68. 5. 2 CaF2@ Al核壳自润滑金属陶瓷刀具的力学性能分析
  69. 5. 3 CaF2@ Al核壳自润滑金属陶瓷刀具的微观形貌分析
  70. 5. 4 CaF2@ Al核壳自润滑金属陶瓷刀具增韧机理分析
  71. 第 6 章 纳米 CaF2@Al2O3 核壳与晶须协同改性自润滑陶瓷刀具制备与性能
  72. 6. 1 纳米 CaF2@ Al核壳与晶须协同改性自润滑陶瓷刀具材料的制备
  73. 6. 1. 1 实验原料
  74. 6. 1. 2 制备工艺
  75. 6. 2 纳米 CaF2@ Al核壳与晶须协同改性自润滑陶瓷刀具材料力学性能
  76. 6. 2. 1 纳米 CaF2@ Al含量对力学性能的影响
  77. 6. 2. 2 ZrO2 晶须含量对力学性能的影响
  78. 6. 3 纳米 CaF2@ Al核壳与晶须协同改性自润滑陶瓷刀具材料物相分析和微观结构表征
  79. 6. 3. 1 物相分析
  80. 6. 3. 2 刀具材料微观结构分析
  81. 6. 3. 3 ZrO2 晶须含量对刀具材料微观结构的影响
  82. 6. 4 纳米 CaF2@ Al核壳与晶须协同改性自润滑陶瓷刀具增韧机理分析
  83. 第 7 章 CaF2@SiO2 核壳与晶须协同改性自润滑陶瓷刀具制备与性能
  84. 7. 1 CaF2@ SiO2 核壳与晶须协同改性自润滑陶瓷刀具材料的制备
  85. 7. 1. 1 实验原料
  86. 7. 1. 2 制备工?
  87. 7. 2 CaF2@ SiO2 核壳与晶须协同改性自润滑陶瓷刀具材料力学性能
  88. 7. 2. 1 添加 CaF2@ SiO2 的陶瓷刀具力学性能分析
  89. 7. 2. 2 添加 CaF2@ SiO2 和 SiC 晶须的陶瓷刀具力学性能分析
  90. 7. 3 CaF2@ SiO2 核壳与晶须协同改性自润滑陶瓷刀具材料物相分析和微观结构表征
  91. 7. 3. 1 物相分析
  92. 7. 3. 2 刀具材料微观结构分析
  93. 7. 4 CaF2@ SiO2 核壳与晶须协同改性自润滑陶瓷刀具增韧机理分析
  94. 第 8 章 CaF2@Ni-B 核壳自润滑陶瓷刀具制备与性能
  95. 8. 1 CaF2@ Ni-B 核壳自润滑陶瓷刀具材料制备
  96. 8. 1. 1 实验原料
  97. 8. 1. 2 制备工艺
  98. 8. 2 CaF2@ Ni-B 核壳自润滑陶瓷刀具材料力学性能
  99. 8. 2. 1 添加 CaF2@ Ni-B 对力学性能的影响
  100. 8. 2. 2 CaF2@ Ni-B 含量对力学性能的影响
  101. 8. 3 CaF2@ Ni-B 核壳自润滑陶瓷刀具材料物相分析和微观结构表征
  102. 8. 3. 1 物相分析
  103. 8. 3. 2 刀具材料微观结构分析
  104. 8. 3. 3 烧结温度对材料的微观形貌影响
  105. 8. 3. 4 保温时间对材料的微观形貌影响
  106. 第 9 章 CaF2 系核壳自润滑陶瓷刀具材料的摩擦磨损特性
  107. 9. 1 试验装置与方法
  108. 9. 2 试验条件对自润滑陶瓷刀具材料摩擦磨损性能的影响
  109. 9. 2. 1 对自润滑陶瓷刀具材料摩擦磨损性能的影响
  110. 9. 2. 2 对自润滑金属陶瓷刀具材料摩擦磨损性能的影响
  111. 9. 3 CaF2@ Al含量对自润滑陶瓷刀具材料摩擦磨损特性的影响
  112. 9. 3. 1 CaF2@ Al含量对自润滑陶瓷刀具材料摩擦磨损特性的影响
  113. 9. 3. 2 CaF2@ Al含量对自润滑金属陶瓷刀具材料摩擦磨损特性的影响
  114. 9. 4 CaF2 系核壳自润滑陶瓷刀具材料的减摩耐磨机理
  115. 9. 4. 1 CaF2@ Al2O3 自润滑陶瓷刀具材料的减摩耐磨机理
  116. 9. 4. 2 CaF2@ Al2O3 自润滑金属陶瓷刀具材料的减摩耐磨机理
  117. 第 10 章 CaF2 系核壳自润滑陶瓷刀具的切削性能
  118. 10. 1 切削试验
  119. 10. 1. 1 试验条件
  120. 10. 1. 2 测试方法
  121. 10. 2 添加 CaF2@ Al对陶瓷刀具切削性能的影响
  122. 10. 2. 1 添加 CaF2@ Al对陶瓷刀具切削力的影响
  123. 10. 2. 2 添加 CaF2@ Al2O3 对陶瓷刀具切削温度的影响
  124. 10. 2. 3 添加 CaF2@ Al对陶瓷刀具后刀面磨损量的影响
  125. 10. 2. 4 添加 CaF2@ Al对工件已加工表面粗糙度的影响
  126. 10.2.5 添加 CaF2@ Al的自润滑陶瓷刀具在切削过程中的磨损机理
  127. 10. 3 添加 CaF2@ Al和 ZrO2 晶须对陶瓷刀具切削性能的影响
  128. 10.3.1 添加 CaF2@ Al和 ZrO2 晶须对陶瓷刀具切削温度的影响
  129. 10.3.2 添加 CaF2@ Al和 ZrO2 晶须加工工件表面粗糙度的影响
  130. 10.3.3 添加 CaF2@ Al和 ZrO2 晶须对陶瓷刀具摩擦系数的影响
  131. 10.3.4 添加 CaF2@ Al和 ZrO2 的自润滑陶瓷刀具在切削过程中的磨损形式
  132. 10.4添加 CaF2@ SiO2 和 SiC 晶须对陶瓷刀具切削性能的影响
  133. 10.4.1添加 CaF2@ SiO2 和 SiC 晶须对陶瓷刀具切削力的影响
  134. 10.4.2 添加 CaF2@ SiO2 和 SiC 晶须对陶瓷刀具切削温度的影响
  135. 10.4.3 添加 CaF2@ SiO2 和 SiC 晶须对陶瓷刀具前后刀面磨损形式
  136. 10.5 添加 CaF2@ Ni-B 对陶瓷刀具切削性能的影响
  137. 10.5.1 添加 CaF2@ Ni-B 对陶瓷刀具后刀面磨损量的影响
  138. 10.5.2 添加 CaF2@ Ni-B 对工件已加工表面粗糙度的影响
  139. 10.5.3 添加 CaF2@ Ni-B 的自润滑陶瓷刀具对切削力及摩擦系数的影响
  140. 10.5.4 添加 CaF2@ Ni-B 的自润滑陶瓷刀具在切削过程中的磨损机理
  141. 10.6 添加 CaF2@ Al2O3 对金属陶瓷刀具切削性能的影响
  142. 10.6.1 添加 CaF2@ Al对金属陶瓷刀具切削力的影响
  143. 10.6.2 添加 CaF2@ Al对金属陶瓷刀具切削温度的影响
  144. 10.6.3 添加 CaF2@ Al对金属陶瓷刀具后刀面磨损量的影响
  145. 10.6.4 添加 CaF2@ Al对工件已加工表面粗糙度的影响
  146. 10.6.5 添加 CaF2@ Al的自润滑金属陶瓷刀具在切削过程中的减摩耐磨机理
  147. 参考文献
  148. 展开全部(共 147 条) 隐藏部分