【摘 要】
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研究人员针对SiN陶瓷提出了"摩擦化学研磨法",可得到无缺陷且低残余应力的极光滑表面(表面粗糙度仅数个纳米),但总体来说加工效率较低.为利用电化学手段来提高陶瓷的研磨效率
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研究人员针对Si<,3>N<,4>陶瓷提出了"摩擦化学研磨法",可得到无缺陷且低残余应力的极光滑表面(表面粗糙度仅数个纳米),但总体来说加工效率较低.为利用电化学手段来提高陶瓷的研磨效率和质量,作者研究了外加电压对系统摩擦磨损特性的影响规律,并尝试用摩擦电化学理论阐明其作用机理.论文针对多种水基试剂润滑下的Si<,3>N<,4>/HT250和Si<,3>N<,4>/45钢摩擦副(同时还考察了GCr15/HT250和GCr15/45钢摩擦副),实验研究了外加电压对摩擦副的摩擦磨损性能的影响,为实现Si<,3>N<,4>陶瓷的高效研磨提供基础数据.为了能更有效的模拟研磨条件,作者创造性地设计了一种平面研磨型摩擦磨损试验机.该试验机性能稳定,可同时采集显示摩擦系数和摩擦副间的输出电压.在此试验机上,针对多种工况及不同润滑剂作用下摩擦副,研究了不同加电方式和外加电压下的电摩擦效应.结合对试件球痕的AFM、SEM和EDAX分析,研究了不同加电方式和外加电压对边界摩擦下各种摩擦副的磨损性能及磨损表面质量的影响,并根据实验结果对比,筛选出了一种既能提高研磨效率又能保证研磨质量的方案.最后提出了一个考虑双电层作用的电化学边界摩擦模型,并探讨了外加电压对边界摩擦下的Si<,3>N<,4>球的摩擦磨损性能的电化学影响机理.
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