在线日韩av观看,中文字幕一区二区三区蜜月,国产精品无人区,国产一区视频网站

咨詢電話:13699145010
article技術文章
首頁 > 技術文章 > 干摩擦和水潤滑摩擦條件下摩擦系數隨磨損時間的變化

干摩擦和水潤滑摩擦條件下摩擦系數隨磨損時間的變化

更新時間:2023-05-16      點擊次數:1801

一、環氧樹脂/聚服復合材料的摩擦磨損

   環氧樹脂與聚脈基聚醚C Polyurea混合后形成環氧樹脂/聚脈復合材料,其中聚脈的含量為1 Owt.。本節將考察不同試驗條件下,純環氧樹脂和環氧樹脂/聚脈復合材料的摩擦磨損性能。

image.png

二、摩擦磨損性能

   4-1和圖4-2所示為干摩擦條件下,接觸載荷為98N時,環氧樹脂及環氧樹脂/聚脈復合材料的摩擦系數和磨損質量損失隨磨損時間的變化曲線。可見,在磨損的初始階段,材料的摩擦系數都隨磨損時間的增加而明顯增加,大約20分鐘后會基本趨于穩定,純環氧樹脂的摩擦系數較高,加入聚脈后,摩擦系數明顯降低(4-1 >。所有材料的磨損質量損失都隨磨損時間的延長而增大,純環氧樹脂的磨損質量損失要顯著高于環氧樹脂/聚脈復合材料的磨損質量損失(4-2 >。相同的實驗條件下,環氧樹脂/聚脈復合材料的摩擦系數和磨損質量損失都比純環氧樹脂的摩擦系數和磨損質量損失低。

image.png

   4-3和圖4-4所示為水潤滑條件下,接觸載荷為98N時,環氧樹脂及環氧樹脂/聚脈復合材料的摩擦系數和磨損質量損失隨磨損時間的變化曲線。可見,環氧樹脂/聚脈復合材料的摩擦系數明顯低于純環氧樹脂的摩擦系數,而且純環氧樹脂的摩擦系數隨著磨損時間的延長而逐漸增加,而環氧樹脂/聚脈復合材料的摩擦系數則相對比較穩定(4-3 >;純環氧樹脂和環氧樹脂/聚脈復合材料的磨損質量損失均隨磨損時間的增加而迅速增加(4-4 >

   水潤滑條件下,環氧樹脂及環氧樹脂/聚脈復合材料的摩擦系數均比干摩擦時低,但是磨損質量損失卻比干摩擦時高,這是由于水的存在起到了潤滑和冷卻作用,并且在鋼輪表面形成水膜,減少了粘著磨損所致。相同的試驗條件下,聚脈的加入可顯著降低純環氧樹脂的摩擦系數和磨損質量損失,提高了復合材料的耐磨性。

image.png

三、磨損表面形貌分析

   4-5所示為干摩擦條件下,接觸載荷為98N,磨損時間為60min時,環氧樹脂及環氧樹脂/聚脈復合材料的磨損表面形貌的SEM照片。由圖4-5 ( a可見,純環氧樹脂磨損表面具有明顯的犁溝,表明犁溝磨損和粘著磨損是主要的磨損機制;由圖4-5 ( b >可見,環氧樹脂/聚脈復合材料的磨損表面有細小的裂紋,表面相對比較平整,表明疲勞磨損是主要的磨損機制。聚脈的加入,提高了環氧樹脂/聚脈復合材料的韌性,從而提高了復合材料的耐磨性。

image.png

   4-6所示為干摩擦條件下,接觸載荷為98N,磨損時間為60min時,環氧樹脂和環氧樹脂/聚脈復合材料的磨損表面形貌與斷口形貌在高倍下的掃描電鏡照片。由圖4-6 ( a可見,由于純環氧樹脂較脆,在周期性摩擦力作用下,聚合物發生強烈力降解而產生脆性剝落,使材料的耐磨性能顯著下降,磨損表面樹脂基體發生微觀片狀脫落,這與其高載荷下較差的抗磨性相對應。圖4-6(b>為環氧樹脂/聚脈復合材料經液氮冷凍脆斷斷口的掃描電鏡照片。從電鏡照片中可以看到,環氧樹脂復合材料中分散相聚脈顆粒的分布比較均勻,而且粒子的形狀比較規則,而環氧樹脂/聚脈復合材料的磨損表面的掃描電鏡照片表明,部分聚脈粒子發生了塑性變形(4-6 ( c,表明聚脈的加入,提高了韌性,吸收了摩擦剪切能,從而提高了復合材料的耐磨性。從圖4-6 (b>(CJ可以看出環氧樹脂/聚脈復合材料中部分顆粒脫落和斷裂后形成的孔洞,這與橡膠顆粒的增韌機理一致,由此可見聚脈的加入提高了復合材料的韌性。

image.png

四、紅外譜圖分析

 4-7所示為干摩擦條件下,接觸載荷為98N,磨損時間為60min時,環氧樹脂/聚脈復合材料的磨損前的碎屑及磨屑的FT-IR譜圖。可見,復合材料的紅外譜圖相當復雜,與磨損前相比,磨損后C-H鍵和C-O鍵的吸收峰明顯增強,表明在干摩擦過程中,環氧樹脂表面己被氧化。

image.png

 聚脈是通過縮聚反應合成的,當溶解在某種溶劑時,一定量的聚脈會解聚而產生聚合,形成一個平衡的縮聚反應。此時,聚脈是溶質,環氧樹脂是反應性溶劑。環氧樹脂很容易與聚脈解聚時形成的端氨基和其它的氨基反應,聚脈大分子由于該反應而不能聚合,使得平衡發生移動,以降低聚脈的分子量。圖4-8所示為120 0C下環氧端基和聚脈共聚體的反應方程式,可見,由于聚脈共聚體解聚時形成的端氨基和其它的氨基與環氧端基反應,生成H-O鍵。

 4-9所示為純環氧樹脂與環氧樹脂/聚脈復合材料磨損前碎屑的FT-IR譜圖。可見,與純環氧樹脂相比,環氧樹脂/聚脈復合材料中的H-O鍵的吸收峰明顯強于C-O鍵的吸收峰。這是由于環氧樹脂/聚脈復合材料中環氧端基與聚脈反應,生成了更多的H-O鍵,從而削弱了C-O鍵特性,增強了H-O鍵特性,使C-O吸收頻率降低,這與圖4-8所示的反應方程式的分析結果一致。環氧端基與聚脈的反應使得更多的環氧分子融入分散相中,從而提高了復合材料的耐磨性。

image.png


北京中航時代儀器設備有限公司
  • 聯系人:石磊
  • 地址:北京市房山區經濟技術開發區1號
  • 郵箱:zhsdyq@163.com
  • 傳真:86-010-80224846
關注我們

歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息

掃一掃
關注我們
版權所有 © 2026 北京中航時代儀器設備有限公司 All Rights Reserved    備案號:京ICP備14029093號-1    sitemap.xml
管理登陸    技術支持:化工儀器網    
国产精品污污网站在线观看| 一区二区三区四区精品| 亚洲欧美中文另类| 欧美一级视频精品观看| 色婷婷亚洲精品| 亚洲成人在线免费| 亚洲伦在线观看| 国产色产综合产在线视频| 久久成人18免费观看| 亚洲精品久久久久中文字幕欢迎你| 91精品国产91久久久久久一区二区| 色婷婷国产精品| 色综合久久88色综合天天6| 亚洲一区在线电影| 亚洲男人电影天堂| 国产精品免费观看视频| 国产亚洲欧美日韩俺去了| 国产69精品久久久久毛片| 国产一区二区视频在线播放| 国内精品伊人久久久久av一坑| 中文字幕亚洲一区二区三区五十路| 国产丝袜一区二区三区| 亚洲国产精品热久久| 精品乱人伦小说| 亚洲国产精品嫩草影院久久| 亚洲国产一区自拍| 亚洲国产中文字幕久久网| 亚洲精品一区二区三区福利| 亚洲成av人片在线观看香蕉| 亚洲精品在线三区| 亚洲欧美另类国产| 最近日韩中文字幕中文| 国产精品综合二区| 9人人澡人人爽人人精品| 久久久99久久精品欧美| 国产欧美一二三区| 亚洲精品va在线观看| 亚洲精品老司机| 精品久久久久久久久中文字幕 | 精品国产一区二区亚洲人成毛片| 欧美不卡一区二区三区四区| 精品欧美一区二区久久| 亚洲国产日韩欧美在线99| 亚洲精品中文字| 自拍偷拍亚洲欧美| 高清成人免费视频| 国产欧美日韩三区| 一区二区三区日韩欧美精品| 日韩av影视在线| 亚洲高清不卡av| 亚洲第一页在线| 日韩精品视频在线观看免费| 亚洲欧美综合图区| 韩国成人福利片在线播放| 成人午夜av在线| 中文字幕一区二区不卡| 精品久久久久久久中文字幕| 欧美三电影在线| 亚洲国产精品va在线看黑人| 亚洲免费精彩视频| 国产一区二区在线观看免费 | 久草中文综合在线| 久久久99精品久久| 亚洲超碰精品一区二区| 欧美日韩免费一区二区三区| 亚洲精品成人久久电影| 韩国女主播成人在线| 国产欧美一二三区| 欧美视频国产精品| 精品毛片乱码1区2区3区| 在线电影av不卡网址| 成人免费毛片片v| 夜夜揉揉日日人人青青一国产精品| 欧美日韩中文字幕| 日韩精品一区二区三区四区视频| 国产午夜精品免费一区二区三区 | 亚洲人成人99网站| 国产亚洲欧洲一区高清在线观看| 亚洲电影第三页| 日韩美女视频在线| 国模一区二区三区白浆| 亚洲精品欧美激情| 欧洲一区二区三区免费视频| 精品视频久久久久久| 久久久国产午夜精品 | 日韩欧美国产小视频| 激情综合网av| 亚洲国产成人va在线观看天堂 | 精品亚洲aⅴ乱码一区二区三区| 亚洲欧美色图小说| 欧美一区二区三区免费| 少妇高潮久久77777| 亚洲欧美日韩久久| 在线成人免费视频| 国内一区二区在线| 亚洲一区在线观看视频| 日韩一区二区免费高清| 国产精品一区二区在线观看不卡 | 午夜亚洲国产au精品一区二区 | 91蜜桃网址入口| 日韩欧中文字幕| 中文字幕欧美日韩精品| 亚洲女同一区二区| 91精品国产综合久久香蕉的特点| 国产在线播精品第三| 性做久久久久久免费观看| 欧美大肚乱孕交hd孕妇| 成人午夜免费av| 欧美日韩在线视频一区二区| 国产一区二区三区毛片| 一区二区三区在线观看动漫| 日韩一区二区免费在线观看| 久久精品视频在线免费观看| 91成人免费在线| 精品一区二区精品| 欧美性猛交xxxx久久久| 伊人伊成久久人综合网小说| 亚洲一级片在线观看| 亚洲乱亚洲乱妇无码| 亚洲精品中文在线观看| 亚洲电影免费观看高清完整版在线 | 精品一区二区日韩| 色综合天天综合狠狠| 最近中文字幕日韩精品 | 欧美日韩一区国产| 国产一区二区毛片| 91精品1区2区| 成人精品在线视频观看| 国产99久久久国产精品免费看 | 色午夜这里只有精品| 亚洲成人免费在线观看| 欧美午夜女人视频在线| 中文字幕精品www乱入免费视频| 亚洲自拍偷拍网站| 亚洲深夜福利视频| 欧美日韩免费看| 国产一区二区三区视频在线播放| 日韩欧美中文第一页| av不卡一区二区三区| 91精品国产综合久久精品图片| 国产色91在线| 亚洲国产精品悠悠久久琪琪| 一区二区三区久久久| 伊人精品在线观看| 色婷婷av一区二区三区软件| 久久免费电影网| 亚洲国产精品久久久久久| 亚洲一区二区三区美女| 精品一区二区成人精品| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 国产日产欧美一区| 亚洲女人被黑人巨大进入| 欧美日韩国产在线看| 国产成人午夜精品影院观看视频| 91精品久久久久久久91蜜桃| 中文字幕一区二区在线播放| 亚洲三级黄色在线观看| 日韩欧美精品网站| 国产婷婷色一区二区三区| 亚洲精品一区av在线播放| 色婷婷激情久久| 国产精品青草综合久久久久99| 国产亚洲欧美日韩一区二区| 在线精品视频免费播放| 亚洲欧洲日韩女同| 国内精品免费在线观看| 精品久久久久久综合日本欧美| 精品久久一区二区| 国产真实乱对白精彩久久| 欧美一区二区三区日韩| 精品国产福利在线| 国产偷国产偷精品高清尤物| 一区二区在线视频播放| 91精品国产色综合久久久蜜香臀| 亚洲国产精品人人做人人爽| av成人免费在线观看| 亚洲伦理中文字幕| 91麻豆精品国产91久久久| 亚洲3atv精品一区二区三区| 久久免费的精品国产v∧| 国产午夜精品免费一区二区三区| 欧美一区二区日韩一区二区| 激情亚洲一区二区三区四区 | 中文字幕一区av| 国产毛片精品一区| 亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视| 欧美精品 国产精品| 午夜久久久久久久久| 国产精品欧美久久久久无广告 | 亚洲成人精品视频| 精品视频123区在线观看| 亚洲影院在线观看| 国产欧美一区二区三区鸳鸯浴 | 久久99久久精品| 国产偷国产偷亚洲清高网站| 91精品国产91久久久久久一区二区| 欧美视频在线视频| 亚洲成人综合网站| 伊人一区二区三区| 国产精品免费网站在线观看|