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윤활유에 나노 란탄 산화물의 적용은 무엇입니까

August 23,2021.

란탄은 희토류 산화물에 속하며 경희토류의 중요한 생성물 중 하나이다.물리적, 화학적 특성이 좋기 때문에 민간, 군사 및 첨단 기술 분야에서 널리 사용되었습니다.예를 들어, la2o는 희귀 유리, 세라믹, 촉매, 형광체, 레이저, 발열체, 음극 재료 및 전기 접점의 응용 분야에서 지속적으로 개발되었습니다.란탄 산화물은 또한 배기 가스 배출을 어느 정도 감소시켜 환경을 보호할 수 있습니다.그러나 윤활유 첨가제로서 나노라오에 대한 연구는 거의 없다.본 논문에서는 나노-라오 입자를 500sn 기유에 첨가제로 첨가하여 마찰 특성을 연구함으로써 윤활제 첨가제로 나노 입자의 사용 범위를 더욱 확장하고 마모 및 마찰 방지 메커니즘이 매우 우수하다는 연구를 계속할 것입니다.중요한 이론적, 실천적 의미.

1.나노 입자의 선택

NS 나노 란탄 산화물 입자 본 실험에 사용된 나노라오 입자의 직경은 약 20-30nm이고 순도는 99.99%이며 졸겔법으로 제조하였다.졸-겔은 가수분해 반응과 중합 반응의 두 단계를 포함합니다.기본 공정은 쉽게 가수분해된 희토류 금속 화합물(무기염 또는 희토류 금속 알콕시드)을 가수분해 및 중축합을 통해 점진적으로 겔화한 다음 건조, 소결 및 기타 처리를 통해 필요한 재료를 얻는 것입니다.저온 화학 수단은 비교적 작은 크기 범위에 있습니다.균일성이 나노미터 수준에 도달하도록 재료의 미세 구조를 내부적으로 조정하고 제어합니다.이 방법은 다른 제조 방법에 비해 저온에서 무기 물질을 합성하고 분자 수준에서 물질의 균일성과 입자 크기를 설계 및 제어하여 최종적으로 고순도 나노 입자를 얻을 수 있습니다.


2.활성제의 선택 및 분산 효과

나노 입자를 윤활유에 완전히 용해시키기 위해 표면 개질 방법을 채택했습니다.나노입자의 표면을 개질하는 방법에는 여러 가지가 있지만 가장 일반적으로 사용되는 가장 편리한 방법은 계면활성제를 사용하여 나노입자의 표면을 개질하여 나노입자의 표면 에너지를 감소시켜 나노입자가 매질에 균일하게 분산될 수 있도록 하는 것이다..본 논문에서는 tween 60, span 20, span 80 및 polyether를 2:1:1:3의 질량비로 혼합하여 사용하였다.친수성-친유성 균형(hlb) 이론에 따르면, 3개의 활성제 hlb 값이 각각 HLB1, hlb2 및 hlb3이고 혼합물의 비율이 a:b:c인 경우

혼합 활성제의 hlb 값은 다음 공식으로 계산할 수 있습니다.hlb=.트윈 60, 스팬 20, 스팬 80 및 폴리에테르의 hlb 값은 각각 14.9, 8.6, 4.3 및 9.5인 것으로 알려져 있으며, 위의 공식에 따라 다음을 혼합하여 계산할 수 있습니다.후자의 hlb 값은 hlb= =10입니다.2.문헌에 따르면, hlb 값이 10과 13 사이이면 활성제는 반투명 내지 투명한 물 분산액입니다.기계 오일의 hlb 값도 10-13 사이입니다.


3.나노입자를 함유한 윤활제의 마찰학적 특성

그림 1은 다음을 포함하는 윤활제의 마찰 특성을 보여줍니다. 나노 라2o3 .그림 1에서 볼 수 있듯이 500sn 기유(p값은 362N, 마모흔 직경 d는 0.720mm, 마찰계수 Γ는 0.1240)를 나노입자의 질량분율로 나노-la2o3 입자와 함께 첨가하면 증가하면 pb 값이 증가합니다.질량 분율이 0.4%에서 0.8%일 때 최대값 510n에 도달합니다.함량이 0.8%보다 크면 pb 값이 감소합니다.마모 흉터 직경 d 및 마찰 계수 γ는 질량 분율이 0.8%일 때 0.454mm 및 0.0881의 최소값에 도달합니다.500sn 기유에 nano-la2o3 입자를 첨가하면 윤활유의 내마모성 및 내마찰성을 향상시킬 수 있음을 나타내며, 최적 첨가량은 0.8%입니다.500sn 기유와 비교하여 p 값이 40.8% 증가하고 마모 흉터 직경이 36.9% 감소하며 마찰 계수가 29% 감소합니다.

4.기전 분석 나노 란탄 산화물 입자 윤활제 첨가제로

(1) 연마 메커니즘. 나노 la2o3 입자 마찰 쌍의 표면에 "미세 연마" 효과를 발휘하여 마찰 표면을 더 매끄럽게 만들고 마찰을 줄입니다.

(2) 롤링 메커니즘.마찰 쌍의 표면에서 nano-la2o3 입자는 마찰을 줄이고 하중 전달 능력을 향상시키는 "마이크로 베어링"으로 작용합니다.

(3) 수리 메커니즘.나노 la2o3 입자는 구덩이를 채우고 채우고 수리하는 역할을 할 수 있습니다.

(4) 성막 기구.마찰 압축 응력의 작용으로 활성이 높은 nano-la2o3 입자는 입자 흡착이 강하여 보호 필름을 형성하여 마찰 표면을 보호할 수 있습니다.

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