Сравнение триботехнической эффективности смазочных композиций, содержащих наночастицы меди, свинца и палладия
Противоизносные и противозадирные аддитивы к моторным, трансмиссионным, индустриальным маслам. Триботехнические свойства нанокластеров металлов в водных растворах многоатомных спиртов с использованием торцевой машины трения. Получение нанокластеров меди.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.07.2017 |
Размер файла | 217,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Волгодонский инженерно-технический институт - филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»;
Донской государственный технический университет
Сравнение триботехнической эффективности смазочных композиций, содержащих наночастицы меди, свинца и палладия
Ю.П. Косогова, В.Э. Бурлакова
Аннотация: В настоящее время достаточно широко рекламируются и предлагаются на отечественном и мировом рынках противоизносные и противозадирные аддитивы к моторным, трансмиссионным, индустриальным маслам. Разработан способ получения нанокластеров меди, свинца и палладия в водно-спиртовых средах и показана возможность реализации эффекта безызносного трения при использовании такой смазочной композиции для трущихся стальных поверхностей. Исследованы триботехнические свойства нанокластеров металлов в водных растворах многоатомных спиртов с использованием торцевой машины трения АЕ-5.
Ключевые слова: наноразмерные частицы, трение, износ, безызносное трение.
Одним из приоритетных направлений развития научно-технического прогресса в мире являются нанотехнологии [1-3]. Введение в состав смазочного материала нанодисперсных твердофазных частиц благоприятно сказывается на увеличении износостойкости пар трения вследствие формирования ориентированных структур в зоне контакта, полирующего действия наночастиц и создания на поверхностях трения многофункциональной пленки, состоящей из агрегатов единичных частиц, с большим числом микроплоскостей, заполненных жидкофазным компонентом смазочного материала [4-8].
Смазочные композиции, содержащие наноразмерные кластеры металлов, получались по отработанной методике [9], заключающейся в электрохимическом восстановлении на поверхности катода-стали ионов металлов из водно-спиртовых растворов, с одновременным диспергированием в процессе трения в паре стальной катод - сталь при использовании торцевой машины трения АЕ-5. Ионы металлов получали электролизом активного анода (медного или свинцового) или добавляли (введение хлорида палладия) в водные растворы спиртов. Полученные результаты позволяют утверждать, что в условиях проводимых экспериментов реализуется безызносное трение [10]. Об этом свидетельствует резкое уменьшение коэффициента трения до величин порядка 0,005 (рис.1, 2).
Рис. 1 - Значения коэффициента трения, полученные при трении в паре сталь-сталь на машине трения АЕ-5, в процессе трибоэлектрохимической обработки с медным анодом
Эффективность нанокластеров металлов, используемых в качестве металлоплакирующей присадки, возрастает с увеличением электродного потенциала металла, т.е. при переходе от свинца (Е0 = - 0,126 В) к меди (Е0 = 0,337 В) и палладию (Е0 = 0,987 В). Такой вывод связан с уменьшением времени, необходимого трибологической системе для перехода в состояние безызносного трения. Для смазочных композиций, содержащих наночастицы свинца в водном растворе глицерина, уменьшение коэффициента трения до 0,006 наблюдается после 68000 с трибоэлектрохимической обработки, а при использовании палладия в том же водно-глицериновом растворе, это время сокращается до 20500 с (рис. 3).
Рис. 2 - Значения коэффициента трения, полученные при трении в паре сталь-сталь на машине трения АЕ-5, в процессе трибоэлектрохимической обработки в присутствии хлорида палладия
Рис. 3 - Влияние природы металла на время перехода трибологической системы в режим безызносного трения
При этом необходимо отметить, что природа смазочной среды также влияет на реализацию эффекта безызносности: сокращение времени обнаруживается в ряду спиртов трехатомный спирт (глицерин) - четырехатомный спирт (эритрит) - пятиатомный спирт (арабит) - шестиатомный спирт (сорбит). В трибологической системе «сталь - глицерин - сталь» в процессе трибоэлектрохимической обработки в присутствии медного анода после 4,8·104 секунд наблюдается снижение коэффициента трения до 0,004, в системе «сталь - эритрит - сталь» переход к режиму избирательного перехода начинается через 4,3·104 с, в системе «сталь - арабит - сталь» - через 3,2·104 с, а в системе «сталь - сорбит - сталь» - через 2,9·104 с.
Таким образом, на основании проведенных исследований можно говорить об увеличении возможности реализации режима безызносного трения в рядах наноразмерных частиц свинца - меди - палладия и многоатомных спиртов: трехатомный спирт (глицерин) - четырехатомный спирт (эритрит) - пятиатомный спирт (арабит) - шестиатомный спирт (сорбит). 50 % водный раствор сорбита с нанокластерами палладия способствует уменьшению времени перехода пары трения сталь-сталь в режим избирательного переноса в 7 раз по сравнению с трибосистемой «сталь - глицерин - сталь», содержащей нанокластеры свинца.
Выводы
Триботехническая эффективность нанокластеров свинца, меди и палладия определяется электродным потенциалом металла - чем более положителен электродный потенциал, тем выше триботехническая эффективность смазочной композиции, содержащей наночастицы этого металла.
Литература
1. Наноматериалы и нанотехнологии / В.М Анищик и др.: под ред. В.Е. Борисенко, Н.К. Толочко. Минск: Изд. Центр БГУ. 2008. 375 с.
2. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. М: Физматлит. 2005. 416 с.
3. Суздалев И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. М.: КомКнига. 2006. 592с.
4. Фришберг И. В., Золотухина Л.В., Харламов В.В., Батурина О.К., Панкратов А.А., Кишкопаров Н.В. Восстановление поврежденной поверхности при работе пары трения в присутствии ультрадисперсного порошка медного сплава // Металловедение и термическая обработка металлов. 2000. №7. С.21-23.
5. Experimental analysis of tribological properties of lubricating oils with nanoparticle additives/ Y.Y. Wu, W.C. Tsui, T.C. Liu// Wear. 15 March 2007. рр. 819-825.
6. Tribological effects of oxide based nanoparticles in lubricating oils/ Cai-xiang Gu, Guan-jun Zhu, Lei Li, Xiao-yu Tian, Guang-yao Zhu//Journal of Marine Science and Application. March 2009, pp. 71-76.
7. Люты М., Скаскевич А.А., Струк В.А., Костюкович Г.А. Смазочные композиционные материалы с наномодификаторами// Вестник ГДУ 2003. №2(22). С. 84-92.
8. Дерлугян Ф.П. Композиционный полимерный тонколистовой материал (КПТМ) для работы в трибосопряжениях при экстремальных условиях/ Инженерный вестник Дона, 2007. №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2007/3
9. Косогова Ю.П., Бурлакова В.Э., Томилин С.А. Получение наноразмерных частиц металлов и их влияние на триботехнические характеристики смазочных композиций/ Инженерный вестник Дона, 2016. №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2016/3497
10. Гаркунов Д.Н., Мельников Э.Л Безызностное трение и водородное изнашивание металлов в решении основных трибологических проблем качества механизмов и машин// Известия МГТУ «МАМИ». 2014. № 1(19). С. 205-214. нанокластер трансмиссионный медь
References
1. Nanomaterialy i nanotehnologii [Nanomaterials and nanotechnologies]. V.M Anishhik i dr.: pod red. V.E. Borisenko, N.K. Tolochko. Minsk: Izd. Centr BGU. 2008. 375 р.
2. Gusev A.I. Nanomaterialy, nanostruktury, nanotehnologii [Nanomaterials, nanostructures, nanotechnology]. M: Fizmatlit. 2005. 416 р.
3. Suzdalev I.P. Nanotehnologija: fiziko-himija nanoklasterov, nanostruktur i nanomaterialov [Nanotechnology: physicochemistry of nanoclusters, nanostructures and nanomaterials]. M.: KomKniga. 2006. 592 р.
4. Frishberg I.V., Zolotuhina L.V., Harlamov V.V., Baturina O.K., Pankratov A.A., Kishkoparov N.V. Metallovedenie i termicheskaja obrabotka metallov. 2000. №7. рр.21-23.
5. Y.Y. Wu, W.C. Tsui, T.C. Liu. Wear. 15 March 2007. рр. 819-825.
6. Cai-xiang Gu, Guan-jun Zhu, Lei Li, Xiao-yu Tian, Guang-yao Zhu. Journal of Marine Science and Application. March 2009, pp. 71-76.
7. Ljuty M., Skaskevich A.A., Struk V.A., Kostjukovich G.A. Vestnik GDU 2003. №2(22). рр. 84-92.
8. Derlugjan F.P. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2007. №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2007/3
9. Kosogova Ju.P., Burlakova V.Je., Tomilin S.A. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2016. №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2016/3497
10. Garkunov D.N., Mel'nikov Je.L Izvestija MGTU «MAMI». 2014. № 1(19). рр. 205-214.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Эксплуатационные свойства металлов. Классификация металлических материалов. Черные и цветные металлы, их сплавы. Стали для режущих и измерительных инструментов. Стали и сплавы со специальными свойствами. Сплавы алюминия и меди. Сплавы с "эффектом памяти".
курсовая работа [1,6 M], добавлен 19.03.2013Свойства меди, области ее применения. Сырье для получения меди, способы ее производства. Расчет материального баланса плавки. Полный термодинамический анализ с использованием программного комплекса "Астра-4". Обработка результатов расчетов программы.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 15.07.2017Структура, состав и свойства шунгита. Исследование оптимальной концентрации шунгита в смазочной композиции. Влияние абразивных включений на основе фулереноподобных материалов на триботехнические свойства антифрикционно-восстановительного состава ММПТ.
дипломная работа [6,7 M], добавлен 22.06.2011Сущность и свойства присадок к моторным маслам. Классификация веществ, разработанных для предотвращения коррозии смазываемых подшипников и механизмов. Состав и действие антикоррозийных присадок. Влияние их степени осерения на защитные свойства масел.
презентация [175,7 K], добавлен 18.10.2013Особенности медных сплавов, их получение сплавлением меди с легирующими элементами и промежуточными сплавами - лигатурами. Обработка медных сплавов давлением, свойства литейных сплавов и область их применения. Влияние примесей и добавок на свойства меди.
курсовая работа [994,4 K], добавлен 29.09.2011Рассмотрение влияния примесей на физические свойства меди (электросопротивление и пластичность), а также влияния электролиза на качество медных катодов. Рассмотрение вопросов проведения процедуры регистрации медных катодов на Лондонской бирже металлов.
отчет по практике [4,9 M], добавлен 22.09.2015Общие сведения о меди, ее свойства и области применения. Основные минералы меди. Организация медеплавильного цеха ОАО "СУМЗ". Процесс плавки в жидкой ванне. Конструкция печи Ванюкова. Устройство конвертера и особенности конвертирование медных штейнов.
курсовая работа [1003,0 K], добавлен 19.01.2011Сущность и назначение диффузионной металлизации. Виды диффузионной металлизации. Температура рекристаллизации меди и свинца. Явление наклепа металлов. Схема резания при зенкеровании. Превращения в твердом состоянии. Обработка давлением чистых металлов.
контрольная работа [242,6 K], добавлен 08.04.2014Тенденции и динамика производства меди. Технологический процесс производства меди, ее классификация, маркировка, свойства и область применения. Классификация и марки медных сплавов. Конъюнктура международного и отечественного рынка меди и сплавов.
реферат [53,4 K], добавлен 15.12.2012Промышленное значение цветных металлов: алюминий, медь, магний, свинец, цинк, олово, титан. Технологические процессы производства и обработки металлов, механизация и автоматизация процессов. Производство меди, алюминия, магния, титана и их сплавов.
реферат [40,4 K], добавлен 25.12.2009Определение товара, его физические свойства. Физико-химические и эксплуатационные свойства судовых топлив. Ассортимент гидравлических масел, система их обозначения, классы вязкости. Классификация присадок к маслам, особенности модификаторов трения.
контрольная работа [59,1 K], добавлен 26.10.2010Расчет показателей электролитического рафинирования анодной меди с использованием безосновной технологии. Составление материального, электрического и теплового баланса. Описание характеристик оборудования. Вычисление себестоимости изготовления катода.
дипломная работа [875,4 K], добавлен 02.09.2015Классификация, маркировка, состав, структура, свойства и применение алюминия, меди и их сплавов. Диаграммы состояния конструкционных материалов. Физико-механические свойства и применение пластических масс, сравнение металлических и полимерных материалов.
учебное пособие [4,8 M], добавлен 13.11.2013Методика и основные этапы проведения металлографического анализа сплава латуни Л91. Зарисовка микроструктуры данного сплава на основе меди. Подбор необходимой диаграммы состояния. Зависимость механических свойств с концентрацией меди в сплаве латуни Л91.
лабораторная работа [466,3 K], добавлен 12.01.2010Обзор состава простых конструкционных сталей. Получение чугуна и легированных сталей. Характерные особенности медно-никелевых сплавов. Применение алюминиевых бронз, нейзильбера, мельхиора в народном хозяйстве. Механические свойства сплавов меди с цинком.
презентация [3,3 M], добавлен 06.04.2014Характеристика меди и ее сплавов. Пористость. Особенности технологии сварки. Подготовка под сварку. Газовая сварка. Ручная сварка. Автоматическая сварка под флюсом. Дуговая сварка в защитных газах. Свариваемость меди.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 25.05.2007Методика проведения металлографического анализа сплава латуни ЛА77–2. Зарисовка микроструктуры данного сплава на основе меди. Приведение необходимой диаграммы состояния. Зависимость механических свойств с концентрацией меди в сплаве латуни ЛА77–2.
лабораторная работа [824,5 K], добавлен 12.01.2010Теоретические процессы огневого рафинирования меди. Расчеты сырья, технико-экономические показатели. Выбор состава черновой меди. Физико-химические принципы и реакции процесса плавки. Термодинамические закономерности процесса окислительного рафинирования.
курсовая работа [2,6 M], добавлен 08.05.2012Характеристика медных руд и концентратов. Минералы меди, содержание в минерале, физико-химические свойства. Принципиальная технологическая схема пирометаллургии меди. Процесс электролитического рафинирования. Характеристика автогенных процессов плавки.
курсовая работа [226,8 K], добавлен 04.08.2012Характеристики физико-механических свойств меди. "Водородная болезнь" меди. Полигонизация, повышение электропроводности. Структура и свойства латуней. Деформируемые и литейные оловянные бронзы. Двойные и дополнительно легированные алюминиевые бронзы.
лекция [138,9 K], добавлен 29.09.2013