[1] 韩舒. 基于微量润滑技术的涂层刀具高速切削钛合金性能研究[D]. 上海交通大学, 2011,(07) .
[2] 尉红军. 低温冷风微量润滑切削工艺试验研究[D]. 重庆大学, 2011,(04) .
[3] 姜立. 微量润滑的流场分析及应用于外螺纹车削的试验研究[D]. 上海交通大学, 2013,(08) .
[4] 刘晓丽. 基于微量润滑的切削环境空气质量检测与分析[D]. 南京航空航天大学, 2013,(04) .
[5] 杨波. 新型钛合金切削加工表面完整性及切削参数优化研究[D]. 南京航空航天大学, 2011,(06) .
[6] 李新龙. 基于低温氮气和微量润滑技术的钛合金高速铣削技术研究[D]. 南京航空航天大学, 2004,(03) .
[7] 罗国涛. 硬态车削过程动态切削力特征提取与表面完整性预测[D]. 哈尔滨理工大学, 2011,(06) .
[8] 李吉林. 低温冷风微量润滑技术在钛合金车削加工中的应用研究[D]. 西安石油大学, 2015,(07) .
[9] 孙浩. 微量润滑条件下Al_2O_3陶瓷刀具的切削试验研究[D]. 齐鲁工业大学, 2014,(08) .
[10] 卞荣. 基于低温微量润滑的PH13-8Mo高速铣削试验研究[D]. 南京航空航天大学, 2011,(S2) .