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采用聚乙二醇和羧甲基纤维素钠作为分散剂,将分散剂和纳米碳化硼颗粒以一定的质量分数加入水基础液中,通过两步法制备出稳定分散的水基纳米碳化硼流体.采用单一变量法,研究水基纳米碳化硼流体对钢环摩擦性能的影响,提出水基纳米碳化硼流体作为传动介质的抗磨减摩机理.结果表明,羧甲基纤维素钠作为分散剂且质量分数为0.3%、纳米颗粒粒径为80 nm且质量分数为0.8%、分散介质为去离子水时水基纳米碳化硼流体具有良好的抗磨减摩性能.当摩擦负载超过200 N之后,水基纳米碳化硼流体的抗磨减摩性能大为降低.

参考文献

[1] Arts J H E;Hadi M;Keene A M et al.A critical appraisal of existing concepts for the grouping of nanomaterials[J].Regulatory Toxicology and Pharmacology,2014,70(2):492-506.
[2] Li Xiaomin;Zhang Fan;Zhao Dongyuan .Highly efficient lanthanide upconverting nanomaterials:Progresses and challenges[J].Nanotoday,2013,8(6):643-676.
[3] Taha-Tijerina J;Pena-Paras L;Narayanan T N et al.Multifunctional nanofluids with 2D nanosheets for thermal and tribological management[J].WEAR,2013,302(1/2):1241-1248.
[4] 胡春华,杨春燕,刘庆存,孙志杰,马世宁,乔玉林.含纳米Al_2O_3/Fe_3O_4的FeS固体润滑复合层的摩擦学性能[J].材料热处理学报,2011(12):120-124.
[5] 文瑾,李洁,刘士军,陈启元.表面修饰纳米铜颗粒添加剂的摩擦学性能[J].化工学报,2011(04):1157-1161.
[6] Song Xiaoyun;Zheng Shaohua;Zhang Jun et al.Synthesis of monodispersed ZnAl2O4 nanoparticles and their tribology properties as lubricant additives[J].Materials Research Bulletin,2012,47(12):4305-4310.
[7] 李征,王文健,刘启跃.纳米添加剂对GCr15/1045钢摩擦磨损性能的影响[J].中国表面工程,2011(06):68-72.
[8] 马剑奇,王晓波,付兴国,刘维民,崔若梅.油溶性Cu纳米微粒作为15W/40柴油机油添加剂的摩擦学性能研究[J].摩擦学学报,2004(02):134-138.
[9] 徐建林,康昭,郭强,席国强,王佳.纳米锑颗粒作为液压油添加剂的摩擦学性能[J].材料科学与工艺,2013(01):24-29.
[10] 李萌,张华,娄江峰.纳米二硫化钼对冷冻机油密度和黏度的影响[J].化工进展,2014(06):1425-1428.
[11] 何钦波,童明伟,刘玉东.TiO2-H2O纳米流体的黏度特性实验[J].化工进展,2009(01):37-40.
[12] 丁硕,温广武,雷廷权.碳化硼材料研究进展[J].材料科学与工艺,2003(01):101-105.
[13] 李鹏,孙彦平,陈新谋.碳纤维表面碳化硼涂层制备研究进展[J].材料导报,2008(05):119-122.
[14] 程波,杜垲,张小松,牛晓峰.氨水-纳米炭黑纳米流体的稳定性[J].化工学报,2008(z2):49-52.
[15] 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.
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