欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

本研究采用纳米碳酸钙和铜粒子混合物作为添加剂加入润滑油中,选择合适的表面活性剂制备含纳米碳酸钙和纳米铜粒子混合物添加剂的润滑油.采用四球摩擦磨损试验机测定含纳米碳酸钙、纳米铜粒子添加剂的润滑油的摩擦学性能;使用扫描电子显微镜(SEM)和能谱分析(EDS)等观察分析磨损钢球表面的磨痕形貌、化学元素和纳米粒子形态.结果表明,纳米碳酸钙、纳米铜的混合粒子的最佳添加量为:总添加量Wt(CaCO3+Cu)%=0.6%,WtCaCO3%:WtCu%=1:1;该润滑油具有最佳的抗磨、减摩性能.研究表明,含纳米碳酸钙、纳米铜粒子添加剂的润滑油的抗磨、减摩机理与纳米粒子存在形态相关.

参考文献

[1] 张立德;牟季美.纳米材料和纳米结构[M].北京:科学出版社,2001:1-19.
[2] S. Tarasov;A. Kolubaev;S. Belyaev;M. Lerner;F. Tepper .Study of friction reduction by nanocopper additives to motor oil[J].Wear: an International Journal on the Science and Technology of Friction, Lubrication and Wear,2002(1/2):63-69.
[3] Rapoport L;Lvovsky M;Lapsker I et al.Friction and wear of bronze power composites including fullerene-like WS2 nanoparticles[J].Wear,2001,249:150-157.
[4] Chhowalla M;Amaratunga G A J .Thin film of fullerene-hke MoS2nanoparticles with ultra-low friction and wear[J].NATURE,2000,407:164-167.
[5] Cizaire L;Vacher B;Le Mogne T et al.Mechanism of ultra-low friction by hollow inorganic fullerene-like MoS2 nanoparticles[J].Surface and Coatings Technology,2002,160:282-287.
[6] 党鸿辛,赵彦保,张治军.铋纳米微粒添加剂的摩擦学性能研究[J].摩擦学学报,2004(02):185-187.
[7] 沃恒洲,胡坤宏,胡献国.纳米二硫化钼作为机械油添加剂的摩擦学特性研究[J].摩擦学学报,2004(01):33-37.
[8] 董国军,罗云霞,曲建俊.纳米金属粉在润滑中的应用[J].润滑与密封,2004(06):115-117,124.
[9] 霍玉秋,闫玉涛,刘晓霞,丁津原,翟玉春,田彦文.单分散纳米SiO2的制备及其作为润滑油添加剂的摩擦学性能研究[J].摩擦学学报,2005(01):34-38.
[10] 刘维民.纳米颗粒及其在润滑油脂中的应用[J].摩擦学学报,2003(04):265-267.
[11] 岳美娥,周惠娣.纳米微粒在摩擦学中的应用研究[J].润滑与密封,2003(02):85-87.
[12] GB/T 12583~1998.GB/T 12583~1998.润滑剂极压性能测定法(四球法)[S].
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%