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本书深入地总结作者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。
本书可供碳基、陶瓷基复合材料领域的大专院校师生、科研与生产人员及高性能摩擦材料产品应用单位人员参考使用。
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书名 | 碳陶摩擦材料的制备性能与应用/材料科学技术著作丛书 |
分类 | |
作者 | 肖鹏//熊翔//李专 |
出版社 | 科学出版社 |
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简介 | 内容推荐 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本书深入地总结作者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。 本书可供碳基、陶瓷基复合材料领域的大专院校师生、科研与生产人员及高性能摩擦材料产品应用单位人员参考使用。 目录 序 前言 第1章 绪论 1.1 摩擦材料的特点及性能要求 1.2 摩擦材料的分类及发展趋势 1.2.1 树脂基摩擦材料 1.2.2 金属基摩擦材料 1.2.3 炭/炭复合材料 1.2.4 陶瓷基摩擦材料 1.2.5 碳陶摩擦材料 参考文献 第2章 C/C-SiC摩擦材料的发展 2.1 C/C-SiC摩擦材料的起源 2.2 C/C-SiC摩擦材料的组成和结构 2.2.1 C/C-SiC的组成 2.2.2 C/C-SiC的结构 2.3 C/C-SiC摩擦材料的性能特点 2.3.1 C/C-SiC的热物理性能 2.3.2 C/C-SiC的力学性能 2.3.3 C/C-SiC的氧化性能 2.3.4 C/C-SiC的摩擦磨损性能 参考文献 第3章 C/C-SiC摩擦材料的制备技术 3.1 气相法 3.1.1 等温CVI法 3.1.2 热梯度CVI法 3.1.3 等温迫流CVI法 3.1.4 差温迫流CVI法 3.1.5 脉冲CVI法 3.1.6 微波CVI法 3.1.7 连续同步CVI法 3.1.8 多元耦合场CVI法 3.2 固相法 3.2.1 粉浆-热压烧结法 3.2.2 温压-原位反应法 3.3 液相法 3.3.1 聚合物浸渗热解法 3.3.2 溶胶-凝胶法 3.3.3 熔硅浸渗法 3.4 综合法 参考文献 第4章 C/C-SiC用炭纤维预制体的制备及增密 4.1 炭纤维预制体结构与特性 4.1.1 连续纤维编织预制体 4.1.2 非连续纤维预制体 4.2 炭纤维预制体的致密化 4.2.1 气态先驱体 4.2.2 液态先驱体 4.3 预制体CVI致密化过程数值模拟 4.3.1 基本假设 4.3.2 三维正交结构炭纤维预制体 4.3.3 针刺炭纤维预制体 参考文献 第5章 化学气相渗透法制备C/C-SiC摩擦材料 5.1 化学气相渗透过程的理论分析 5.1.1 SiC前驱体 5.1.2 CVI沉积SiC基体的机理 5.2 CVI制备C/C-SiC摩擦材料及影响因素 5.2.1 CVI制备C/C-SiC的工艺流程 5.2.2 C/C-SiC摩擦材料的物相组成 5.2.3 C/C-SiC摩擦材料制备的影响因素 5.3 C/C-SiC摩擦材料的微观结构 5.3.1 C/C-SiC的微结构 5.3.2 SiC的显微结构 5.3.3 C/C-SiC的界面形貌 参考文献 第6章 熔硅浸渗法制备C/C-SiC摩擦材料 6.1 熔硅浸渗过程的理论分析 6.1.1 熔硅浸渗过程的热力学和动力学 6.1.2 熔硅浸渗过程的影响因素 6.2 长纤维增强C/C-SiC摩擦材料的制备及结构 6.2.1 C/C-SiC摩擦材料的制备 6.2.2 C/C-SiC摩擦材料制备的主要影响因素 6.2.3 C/C-SiC摩擦材料的微观结构 6.3 短纤维增强C/C-SiC摩擦材料的制备及结构 6.3.1 C/C多孔体的制备 6.3.2 C/C-SiC摩擦材料的微观结构 6.3.3 C/C-SiC摩擦材料的孔隙结构分析 6.4 Si+C熔渗反应模型 参考文献 第7章 温压-原位反应法制备C/C-SiC摩擦材料 7.1 温压-原位反应的理论分析及设计 7.1.1 Si+C原位反应机理 7.1.2 C/C-SiC摩擦材料的设计 7.2 C/C-SiC摩擦材料的制备 7.2.1 温压-原位反应法的制备工艺 7.2.2 C/C-SiC摩擦材料制备的影响因素 7.2.3 酚醛树脂的热分解过程及结构 7.2.4 C/C-SiC坯体裂纹形成及影响因素 7.3 C/C-SiC摩擦材料的微观结构 7.3.1 C/C-SiC的微结构 7.3.2 C/C-SiC的界面形貌 参考文献 第8章 基体改性C/C-SiC摩擦材料的制备 8.1 Cu改性 8.1.1 Cu-Si-C体系热力学分析 8.1.2 材料制备及物相组成 8.1.3 材料微观结构 8.1.4 组元的显微硬度 8.2 Cu-Ti改性 8.2.1 材料制备及物相组成 8.2.2 材料微观结构 8.2.3 熔渗过程中的反应机制 8.3 Fe改性 8.3.1 Fe-Si-C体系热力学分析 8.3.2 材料制备及物相组成 8.3.3 材料微观结构 参考文献 第9章 C/C-SiC摩擦材料的热物理性能 9.1 LSI-C/C-SiC摩擦材料的热物理性能 9.1.1 LSI-C/C-SiC的热扩散率及影响因素 9.1.2 LSI-C/C-SiC的热膨胀系数 9.2 WCISR-C/C-SiC摩擦材料的热物理性能 9.3 CVI-C/C-SiC摩擦材料的热物理性能 9.3.1 CVI-C/C-SiC的热扩散率及影响因素 9.3.2 CVI-C/C-SiC的热膨胀系数 9.4 C/C-SiC在室温~1300℃的导热性能及其导热机制 参考文献 第10章 C/C-SiC摩擦材料的力学性能及其失效机制 10.1 LSI-C/C-SiC的力学性能及影响因素 10.1.1 弯曲和压缩性能 10.1.2 拉伸性能 10.2 WCISR-C/C-SiC的力学性能及失效机制 10.2.1 弯曲性能 10.2.2 压缩性能 10.3 CVI-C/C-SiC的力学性能及失效机制 10.3.1 弯曲性能 10.3.2 拉伸性能 参考文献 第11章 C/C-SiC摩擦材料的氧化行为及机制 11.1 单一组元的氧化行为 11.1.1 组元的TG-DSC分析 11.1.2 碳相的氧化 11.1.3 SiC的氧化 11.1.4 Si的氧化 11.2 LSI-C/C-SiC的氧化性能及机制 11.2.1 C/C-SiC复合材料 |
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