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国家自然科学基金(51175516)

作品数:4 被引量:65H指数:3
相关作者:贡太敏姚萍屏周海滨肖叶龙左晓婷更多>>
相关机构:中南大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金湖南省自然科学杰出青年基金国家重点实验室开放基金更多>>
相关领域:冶金工程一般工业技术金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇冶金工程
  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 2篇磨损
  • 2篇磨损图
  • 2篇摩擦材料
  • 2篇粉末冶金
  • 1篇电化学
  • 1篇铜基摩擦材料
  • 1篇喷涂
  • 1篇粒度
  • 1篇耐腐
  • 1篇耐腐蚀
  • 1篇耐腐蚀性
  • 1篇耐腐蚀性能
  • 1篇火焰喷涂
  • 1篇腐蚀性
  • 1篇SIC
  • 1篇WC
  • 1篇CR
  • 1篇表面形貌
  • 1篇超音速火焰
  • 1篇超音速火焰喷...

机构

  • 4篇中南大学

作者

  • 4篇周海滨
  • 4篇姚萍屏
  • 4篇贡太敏
  • 3篇赵林
  • 3篇左晓婷
  • 3篇肖叶龙
  • 2篇张忠义
  • 1篇谭慧强
  • 1篇樊坤阳
  • 1篇李昆
  • 1篇王奇
  • 1篇凌攀
  • 1篇陈凌寒

传媒

  • 2篇粉末冶金材料...
  • 1篇摩擦学学报(...
  • 1篇中国有色金属...

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2013
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
湿式铜基摩擦材料的磨损图研究被引量:1
2013年
磨损图研究是1种能够系统分析材料的摩擦性能、直观反映材料摩擦学特性变化,以达到评估、预知材料摩擦磨损性能的研究方法。本文作者依据相似性原理,通过对摩擦因数、摩擦表面及磨屑的测试及分析,获得不同工况条件下湿式铜基摩擦材料的摩擦学信息,建立磨损图。进一步研究表明:随制动初速度增加(从8m/s增加到20 m/s)和载荷增大(由1 MPa增大到2 MPa),铜基湿式摩擦材料的摩擦因数都逐渐非线性增加,并保持在0.070~0.100之间;其磨损图可划分为轻微磨损区(质量磨损率W〈10-5 mm/次)、严重磨损区(W〉10-4 mm/次)和过渡区(10-5 mm/次〈w〈10-4 mm/次)3个区域,轻微磨损的主要机制为塑性变形和显微犁削,严重磨损的主要机制为疲劳磨损,过渡区域为磨料磨损向疲劳磨损转变的区域。
谭慧强姚萍屏赵林肖叶龙贡太敏周海滨左晓婷
关键词:磨损图
WC粒度对超音速火焰喷涂WC-10Co-4Cr涂层耐腐蚀性能的影响被引量:21
2015年
采用制粒-高温快速烧结法制备两种分别含亚微米级和微米级WC粒径的WC-10Co-4Cr喷涂粉末,并用超音速火焰喷涂(HVOF)技术在45#钢基体上制备涂层;利用扫描电子显微镜和电化学工作站分别对涂层的显微形貌及耐腐蚀性能进行分析检测,探讨WC粒度对涂层耐腐蚀性能的影响和涂层的电化学腐蚀机理。研究结果表明:两种涂层组织致密,界面结合良好;含亚微米级WC粒径的涂层具有相对较低的孔隙率,使其涂层的耐腐蚀性能优于含微米级WC粒径的涂层。在3.5%Na Cl溶液中涂层的硬质相WC和粘结相Co发生电偶腐蚀,且低电位的Co相优先腐蚀,导致WC颗粒脱落,出现凹坑及点蚀现象。
左晓婷姚萍屏贡太敏肖叶龙张忠义赵林周海滨
关键词:超音速火焰喷涂耐腐蚀性能电化学
含Cr铜基粉末冶金摩擦材料的磨损图研究被引量:11
2017年
利用粉末冶金技术制备出铜基粉末冶金摩擦材料,研究在干摩擦条件下,制动能量和摩擦组元Cr含量变化对铜基粉末冶金摩擦材料摩擦磨损性能及磨损图的影响.根据线磨损量的变化,构建出以制动能量和摩擦组元Cr含量为变量的线磨损量图,主要包含三个区域:低磨损区、中磨损区和高磨损区,并建立出各区域边界转变方程;结合磨损表面、亚表面以及磨屑形貌的观察与分析,确定线磨损量图中各区域的主导磨损机理,由此建立出对应线磨损量图的磨损机理图,即犁削和轻微氧化磨损(低磨损区);严重氧化磨损和犁削(中磨损区);剥层磨损(高磨损区).希望该磨损图为含Cr铜基粉末冶金摩擦材料的实际应用提供一定的理论参考.
王奇姚萍屏周海滨贡太敏樊坤阳凌攀李昆
关键词:铜基摩擦材料CR粉末冶金
SiC颗粒强化铜基粉末冶金摩擦材料的表面形貌特征及磨损机理被引量:33
2014年
采用粉末冶金方法制备铜基摩擦材料,研究SiC含量对材料摩擦磨损性能的影响,探讨材料摩擦表面和亚表面的演变规律,揭示材料的摩擦磨损机理。结果表明:不含SiC材料的摩擦表面出现大量凹坑,磨损严重,磨损机理以黏着磨损为主;当SiC含量低于6%(质量分数)时,材料表面出现较多凹坑及浅犁沟,继续提高SiC含量,凹坑数量减少直至消失,材料表面犁沟的深度及宽度增加,表面及亚表面出现裂纹,材料主要磨损机理由黏着磨损和轻微犁削磨损向剥层磨损和严重犁削磨损转变。
周海滨姚萍屏肖叶龙张忠义陈凌寒贡太敏赵林左晓婷
关键词:摩擦材料粉末冶金表面形貌
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