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绿色摩擦学:新兴技术与应用

本书聚焦绿色摩擦学领域的前沿研究与实践应用,系统梳理了该学科的最新发展成果。本书兼具理论深度与实践价值,内容围绕绿色润滑剂、绿色复合材料、纹理表面、绿色机械加工四大核心方向展开,深入探讨生物润滑剂的摩擦学性能、纳米技术在润滑领域的应用、聚合物复合材料的摩擦学研究、自愈合涂层的工作原理、纳米压痕及压痕尺寸对层状结构高熵合金相态的影响,以及表面纹理处理对轴承、刀具摩擦学性能的优化作用等关键内容。
本书可供机械制造、汽车工程等领域的工程技术人员使用,也可供高等院校材料科学与工程、机械工程等相关专业的师生参考,同时还对绿色工业、可持续材料领域的科研工作者及行业决策者具有参考价值。

封面
书名页
译者序
前言
作者简介
参编人员名单
第1章 绿色摩擦学的最新进展
 1.1 简介
 1.2 绿色润滑剂
  1.2.1 绿色润滑剂合成物
  1.2.2 绿色添加剂
  1.2.3 绿色纳米微粒添加剂润滑剂
  1.2.4 绿色离子液体润滑剂
 1.3 绿色复合材料
  1.3.1 含添加剂的绿色复合材料
  1.3.2 绿色机械加工复合材料
  1.3.3 绿色纳米复合材料
  1.3.4 绿色复合材料涂层
 1.4 纹理表面
  1.4.1 纹理表面配置
  1.4.2 纹理粗糙表面
  1.4.3 仿生/定制纹理表面
  1.4.4 滑动纹理表面
 1.5 绿色机械加工
  1.5.1 绿色切削液
  1.5.2 绿色最小量润滑
  1.5.3 使用纹理/涂层刀具进行绿色机械加工
  1.5.4 绿色纳米润滑机械加工
 1.6 本章小结
 参考文献
第2章 添加剂作用下的生物润滑剂摩擦学性能分类
 2.1 背景
 2.2 润滑剂的类型和特性
  2.2.1 润滑剂的类型
  2.2.2 润滑剂的特性
  2.2.3 润滑剂的物理特性
  2.2.4 润滑剂的温度范围
  2.2.5 化学成分
  2.2.6 传统润滑剂基础油的分类
  2.2.7 用生物润滑剂替代矿物油
  2.2.8 生物润滑剂
  2.2.9 用作生物润滑剂的植物油
  2.2.10 生物润滑剂的应用
 2.3 汽车发动机用润滑添加剂
  2.3.1 添加剂的类型和机制
  2.3.2 添加剂概要
 2.4 微米/纳米添加剂
  2.4.1 氧化铜
  2.4.2 二硫化钨
  2.4.3 石墨烯
  2.4.4 二氧化钛
  2.4.5 二硫化钼
  2.4.6 六方氮化硼
  2.4.7 沸石纳米晶体
  2.4.8 二氧化硅
  2.4.9 氧化铈-氧化锆
  2.4.10 镍
  2.4.11 二烷基二硫代磷酸锌
 2.5 摩擦试验设备和程序
  2.5.1 销盘式摩擦磨损试验机
  2.5.2 四球摩擦磨损试验机
  2.5.3 滚珠盘式摩擦磨损试验机
 2.6 本章小结
 2.7 未来研究
 参考文献
第3章 用于工业应用的可持续生物润滑剂的摩擦学研究
 3.1 简介
 3.2 卡兰贾树油酯和聚甘油-4聚辛酸酯的试验研究
  3.2.1 卡兰贾树油酯和聚甘油-4聚辛酸酯的光谱分析
  3.2.2 卡兰贾树油酯和聚甘油-4聚辛酸酯的物理化学特性
 3.3 卡兰贾树油酯和聚甘油-4聚辛酸酯的摩擦学性能
  3.3.1 卡兰贾树油酯和矿物油的摩擦学性能
  3.3.2 卡兰贾树油酯的计算研究
  3.3.3 聚甘油-4聚辛酸酯的摩擦学性能
 3.4 润滑油基础油的生物降解性研究
 3.5 本章小结
 参考文献
第4章 纳米技术驱动的干预措施在生物润滑剂摩擦学中的可持续性运用
 4.1 简介
 4.2 基础油
  4.2.1 石油基础油
  4.2.2 合成油
  4.2.3 植物油基生物润滑剂
 4.3 生物润滑剂的特性及提高热氧化稳定性的方法
  4.3.1 脂肪酸成分对摩擦学性能的影响
  4.3.2 提高生物润滑剂稳定性的方法
 4.4 添加剂演变发展
  4.4.1 低SAPS添加剂
  4.4.2 零SAPS添加剂
  4.4.3 用作润滑添加剂的纳米微粒
 4.5 纳米微粒参数对摩擦学性能的影响
  4.5.1 纳米微粒尺寸对接触区的影响
  4.5.2 纳米微粒形状对接触区的影响
  4.5.3 纳米结构对接触区的影响
  4.5.4 纳米微粒浓度对接触区的影响
 4.6 纳米润滑剂对热导率和摩擦学性能的影响
 4.7 纳米润滑剂改善摩擦学性能的假想作用机制
 4.8 纳米润滑剂局限性
 4.9 本章小结
 参考文献
第5章 含绿色纳米材料的聚合物复合材料摩擦学研究
 5.1 简介
 5.2 含微米微粒/纳米微粒的聚合物(零维)
  5.2.1 含液态核壳微粒的聚合物复合材料
  5.2.2 含固体核壳微粒的聚合物复合材料
 5.3 含有微米/纳米纤维材料的聚合物(一维)
 5.4 含有二维纳米材料的聚合物
 5.5 本章小结
 参考文献
第6章 自愈合涂层功能组分的工作原理及其在防腐蚀绿色摩擦学中的应用综述
 6.1 简介
 6.2 自主自愈合涂层
  6.2.1 压坑填充技术
  6.2.2 腐蚀抑制技术
 6.3 分析工具
 6.4 本章小结
 参考文献
第7章 纳米压痕和压痕尺寸对层状结构高熵合金中不同相态的影响
 7.1 简介
 7.2 试验程序
 7.3 试验结果与分析
 7.4 本章小结
 参考文献
第8章 利用表面纹理处理改善中型径向气体轴承的摩擦学性能——绿色摩擦学研究进展
 8.1 简介
 8.2 数值模型
  8.2.1 可压缩雷诺方程
  8.2.2 网格独立性和数值验证
  8.2.3 纹理设计
 8.3 结果与讨论
  8.3.1 偏心率
  8.3.2 转速
  8.3.3 流体膜间隙
 8.4 本章小结
 参考文献
第9章 用于改善薄板金属成形中润滑和摩擦的纹理化刀具表面
 9.1 简介
 9.2 开发薄板金属成形摩擦学试验系统
  9.2.1 薄板金属成形平模之间的带材压缩试验装置
  9.2.2 纹理化刀具表面形貌
 9.3 薄板金属成形中的纹理化刀具表面
  9.3.1 凹槽间凸出物距离的影响
  9.3.2 接触面积比的影响
 9.4 纹理化刀具表面的微流体动力机制的建立
 9.5 本章小结
 参考文献
第10章 绿色机械加工技术综述
 10.1 简介
 10.2 干式机械加工
  10.2.1 切削刀具技术
  10.2.2 冷却技术
 10.3 最小量润滑
 10.4 本章小结
 参考文献
第11章 绿色摩擦学的未来展望
 11.1 简介
 11.2 绿色润滑剂的未来展望
 11.3 绿色复合材料的未来展望
 11.4 纹理表面的未来展望
 11.5 绿色机械加工的未来展望
 11.6 本章小结
 参考文献
版权
封底

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