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1、纳米材料增强尼龙:[II郑立允,赵立新,牛兰芹・MC尼龙/纳米AI2O3复合材料力学性能的研究[J].工程塑料应用,2004,32(8):12-14.该文属于屮文核心,文屮对增强相的量随复合材料力学性能变强的线象进行了较为妥当的解释,可以借鉴C12工程塑料应用20M年.第32卷•第8期核心期刊,月刊。审稿快,可以投.MC尼龙/纳米A12O3复合材料力学性能的研究郑立允门赵立新I牛兰芹I(1•河北工程学院机械系•邯郸056()3&2•华中科技大学模具技术国家重点实捡也武汉430074)摘要釆用原位聚合技术制备了纳米AZ”增强单体浇铸(
2、MC)尼龙复合材料.用扫描电子显微钱观煤其断口形烧及纳耒粒子分布状况•并测试.分析了纳耒含量对材料力学性能的影响"结果表明.采用原位聚合技术可获得纳米粒子分布均匀■综合性能优良的纳来复合材料.当纳米Ab。质量分数为4%时・MC尼龙/纳米Al2()3复合材料的拉伸强度•冲击强度和弯曲強度均达到哉大值.分别比纯1(:尼龙提高了19%.33%和11%。[2]葛世荣,张德坤,李凌,刘金龙.纳米A12O3和Fe2O3填充尼龙PA1010的摩擦磨损行为[J].摩擦学学报,2004,24(1):25-28.第24卷第1期2004年1月摩擦学学报
3、TRIBOLOGYVol24,No■Jan*20(X纳米AbCh和FezO填充尼龙PA1010的摩擦磨损行为EI收录葛世荣,张德坤,李凌,刘金龙(中国旷业大学机电与材料工程学院.江苏徐州2210()8)摘要:采用模具挤爪成型方法制备了纳米AbOi和FVh填充PA1010尼龙复合材料採用MM-^00型摩擦磨损试验机考察J'所制备的尼龙复合材料在干摩擦条件下同45例对摩时的摩擦磨损行为.研究结果衣明.填充纳米Ab(h使得PA1010M龙复合材料的摩擦系数增大.而填充纳米FeQj使得縻擦系数降低;纳来.口。和FeQj填充尼龙复合材料的耐磨
4、性能优于尼龙;半纳米填料的质皋分数从10%提高到2陀时.纳米儿“人填允尼龙的磨损暈增大.纳米填充尼龙的廉损虽无明显变化,2种填料填充尼龙复合材料的摩擦系数变化不大.纳米FuOU貞充尼龙复合材料同4S钢对摩时主耍呈现粘着詹损和轻微疲劳聒损特征,而纳米Al2(h填充尼龙复合材料呈现脆性疲劳开裂特征.纳米F仓()、填充尼龙复合材料在偶件磨损农面形成的转移膜更加均匀和连续.故英减摩抗磨性能优于纳米F0O討貞充尼龙复合材料.[3]张静,路琴.纳米SiN和玻璃纤维混杂增强PA6复合材料的力学性能和摩擦学性能研究[J].润滑与密Jt2008,33
5、(8):69-71.润滑与密封IUBRL'ATDNFN(;IXEERN(;纳米乱叫和玻璃纤维混杂增强毗复合材料的力学性能和摩擦学性能研究丽核心期刊I张静路琴的j京农业大学工学院江苏南京210032)摘要采用注塑成型法制备纳米和玻璃纤维混杂填充I〉.心尼龙复合材扌*对1八6复合材料的力学性能和摩擦学性能进行了实验研允采用扫描电子显微镜观察分析磨损衣面形貌及曲员机制.结果衣叽纳米Sj和玻璃纤维混杂填料能使1讥6复合材料的拉伸强度和衣面换度堀尢纳米Si*和玻璃纤维混杂町以显舌改善尼龙复合材料的摩擦学性能.以牝sjN的耐磨减摩性最好.[2
6、]张静,杨和梅.纳米SiO2/GF/PA6复合材料力学性能和摩擦学性能研究[J]•润滑与密2010,35(7):74-76.2010年7月润滑与密封My2010第35卷第7期IUBRL'ATDNENGINEERNGV0.I35N97IX)JIQ3969/j2?0254—0150201007.019纳米siq/GF/R^复合材料力学性能和摩擦学性能研究张静杨和梅(南京农业大学工学院江苏南京210032)摘要采用注塑成型法制备纳米S(和玻璃纤维混杂填充1>.心尼龙复合材料对复合材料的力学性能和摩擦学性能进行实验研光采用扫描电子显微傥观
7、察分析磨损农面形貌及声损机常山结果农明:纳米S(和玻璃纤维混杂填料能使I先复合材料的拉伸强度和农面硕度增尢可以显若改善尼龙复介材料的靡擦学性能.以%S4—2吆(疋材料的耐磨减摩性最好:纯的磨损以黏着和犁削为上:弓载荷较低时.复合材料的磨损机制主要农现为不同程度的磨粒磨损.但为栽荷较高时.复合材料的磨损机制主要茨现为不同程度的疲劳磨损。⑸葛世荣,张德坤,金龙,李凌纳米SiO2填充尼龙PA1010的摩擦磨损性能实验研究[J]•中国矿业大学学报,2003,32(3):218-221.文章编号:1()00-1964(2003)03,)21
8、84)5纳米SiCh填充尼龙PA1010的摩擦磨损性能实验研究葛世荣,张德坤,刘金龙,李凌(中国矿业大学机电与材料工程学院,江苏徐州221008)摘要用纳米SiO填充P.A1010制备了尼龙复合材料,并用MM-2(X)磨损试脸机对尼龙
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