Mn对润滑脂润滑性能的改善3.O4/石墨烯(Mn3.O4# G)纳米复合材料添加剂

摘要

虽然润滑脂可以有效地润滑机器,但润滑故障可能发生在高速和重载条件下。本研究中,Mn3.O4/石墨烯纳米复合材料(Mn3.O4#G)作为润滑剂添加剂,采用水热法合成。含锰复合润滑脂的润滑性能3.O4研究了纳米复合添加剂G在600 ~ 900 N (3.95 ~ 4.59 GPa)重接触载荷下的性能。首先,通过连续的电磁搅拌、超声振动、三辊磨铣将纳米复合材料分散到L-XBCEA 0锂基润滑脂中。本文还研究了添加商用石墨烯(Com#G)的复合润滑脂。摩擦学试验结果表明,微量Mn3.O4#G(低至0.02 wt%)可以显著降低润滑脂的摩擦系数(COF)。当Mn的浓度3.O4#G为0.1 wt%, COF和磨损深度分别为43.5%和86.1%,低于纯石墨烯。此外,在摩擦的影响下,石墨烯在Mn中的微观结构3.O4#G纳米复合材料趋于有序和规格化。此外,大部分Mn3.O4转换成锰2O3.由于摩擦产生的高温。利用Ar气体团簇离子束溅射法估算出摩擦膜的厚度为25 ~ 34 nm。最后,润滑性能的改善归因于吸附摩擦膜的协同作用,即石墨烯岛效应和Mn的填充效应3.O4# G。

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确认

国家重点研究计划(973计划)(No . 2014CB046404)、国家自然科学基金(批准号:51905027)、中央高校基本科研业务费(BUCTRC201908)、摩擦学国家重点实验室摩擦学科学基金(SKLTKF18A02)资助。

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对应到小君赵Yongyong他

额外的信息

保金.2019年毕业于吉林大学机械工程专业,获工学学士学位。2019年加入清华大学摩擦学国家重点实验室。目前在清华大学攻读机械工程硕士学位。主要研究方向为润滑改性。

Yongyong他.1994年和1997年分别获得东南大学机械工程硕士和博士学位。1999年加入清华大学摩擦学国家重点实验室。现为教授、博士生导师。主要研究领域为润滑、材料表面改性和化学机械抛光。

小君赵.现为北京化工大学机电工程学院副教授。他在中国清华大学获得机械工程博士学位。主要研究方向为摩擦与磨损,高级润滑纳米材料的合成,以及减摩抗磨材料的应用。

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金斌,陈国强,赵杰。et al。Mn对润滑脂润滑性能的改善3.O4/石墨烯(Mn3.O4# G)纳米复合材料添加剂。摩擦9,1361 - 1377(2021)。https://doi.org/10.1007/s40544-020-0412-1

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关键字

  • 摩擦
  • 纳米复合添加剂
  • 石墨烯
  • 协同润滑