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两种含硫硼酸酯的合成及十二胺对其抗磨性能的影响 总被引:5,自引:5,他引:5
人们已对有机硼酸酯的减摩抗磨性能作了许多研究,但还很少见有含硫硼酸酯减摩抗磨性能之研究的文献报道.因此,合成了两种分子链烷基中含硫的有机硼酸酯,利用四球试验机和MHK-500型环-块试验机考察了它们添加到基础油(四球试验和环-块试验使用的基础油分别为液体石蜡和正十四烷)中的抗磨性能,以及十二胺对它们抗磨性能的影响,并用X射线光电子能谱仪对摩擦表面的元素组成和硼、硫元素的化学结合状态进行了分析,四球试验表明,含硫硼酸酯的承载能力比不含硫硼酸酯的更高;环-块试验表明,含硫硼酸酯的抗磨性能比不含硫硼酸酯的差.十二胺的加入能够明显提高含硫硼酸酯的承载能力和抗磨性能,X射线光电子能谱分析发现,在摩擦表面膜中硼是以降解的硼酸酯的形式存在,而硫则是以有机硫化物和FeSO4这两种形式存在;十二胺的加入降低了硫和硼在摩擦表面膜中的含量,其结果是提高了油品的抗磨性能和承载能力. 相似文献
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几种含氯硼酸酯添加剂的摩擦学性能研究 总被引:4,自引:3,他引:4
利用四球试验机和环-块试验机对自行合成的几种含氯硼酸酯作为润滑油添加剂的摩擦学性能与不含氯硼酸酯及氯代十六烷的进行了对比试验研究,利用X射线光电子能谱对摩擦表面的组成及B1s和Cl2p的电子结合能进行了分析。环-块试验结果表明,含氯硼酸酯与不含氯硼酸酯的摩擦磨损性能相差不大;四球试验结果表明,含氯硼酸酯的最大无卡咬负荷比不含氯硼酸酯的高,而且含氯硼酸酯的减摩抗磨效果比氯代十六烷的好,承载能力也比氯代十六烷的高。X射线光电子能谱分析表明,硼在摩擦表面是以降解的硼酸酯的形式存在,而氯在摩擦表面则是以铁的氯化物和含氯硼酸酯的两种形式存在。 相似文献
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使用改进后的四球摩擦磨损试验机考察了不同电磁场强度和不同载荷条件下菜籽油的摩擦学性能,结合扫描电子显微镜(SEM)、X射线能谱仪(EDS)和X射线光电子能谱仪(XPS)分析了磨斑的表面形貌及表面典型元素的化学状态,并对摩擦学机理进行了初步探讨.结果表明:在所考察的工况下,电磁场有利于改善菜籽油的抗磨减摩性能,其强度越大,对菜籽油抗磨减摩性能的改善效果越好;电磁场通过促进吸附膜的吸附作用和O元素与金属表面作用,有利于在磨斑表面生成更厚、更致密的摩擦化学反应膜,从而增强了菜籽油的抗磨减摩性能;不同强度的电磁场可能会改变长链菜籽油分子在摩擦界面的吸附形态而影响其减摩性能. 相似文献
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二烷基二硫代磷酸镧与硼酸酯的协同减摩抗磨作用机理 总被引:2,自引:0,他引:2
用四球摩擦磨损试验机考察了油溶性二烷基二硫代磷酸镧(LaDDP)和有机硼酸酯(OB)的减摩抗磨性能,探讨了LaDPP与有机硼酸酯的协同减摩抗磨作用及其协同摩擦化学反应机理;采用X射线光电子能谱仪和俄歇电子能谱仪对比分析了磨斑表面典型元素组成、化学状态和深度分布。结果表明,LaDDP和有机硼酸酯具有优良的减摩抗磨性能,且二者具有优异的协同减摩抗磨作用,其主要原因在于稀土元素镧促进了有机硼酸酯的分解及硼的渗透,生成了由La、La2O3、B2O3、FeS、硫酸盐和磷酸盐等组成的边界润滑膜,形成了镧与硼的渗透层。 相似文献
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硼酸酯对ZDDP和氯化石蜡减摩抗磨性能的影响 总被引:3,自引:1,他引:3
通过摩擦学性能测试和摩擦表面膜成份的x-射线能量色散谱(EDS)分析,研究了硼酸酯同氯化石蜡和二烷基二硫代磷酸锌(ZDDP)相互作用机理。试验结果表明;硼酸酯具有良好的减摩效果。氯化石蜡含量影响其与硼酸醒的相互作用效果。石油磺酸钙用作分散剂使硼酸酯的抗磨性能变差,ZDDP与硼酸酯在摩擦过程中互相竞争金属表面,从而改善硼酸酯的抗磨性,硼酸酯,氯化石蜡,ZDDP之间在减摩抗磨性能方面产生“协同效应。 相似文献
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含硫硼酸酯与磷酸三甲酚酯复合添加剂在菜籽油中的协同效应 总被引:8,自引:0,他引:8
合成了 3种含硫硼酸酯 ,利用四球摩擦磨损试验机考察了含硫硼酸酯、磷酸三甲酚酯及其复合添加剂对菜籽油摩擦学性能的影响以及添加剂结构、组成与其摩擦学性能的关系 ,用 X射线光电子能谱仪和扫描电子显微镜观察分析了磨损表面的形貌和元素化学状态 .结果表明 :合成的含硫硼酸酯在一定浓度范围可以改善菜籽油的抗磨性能 ;所考察的添加剂在适当的添加量下均可提高菜籽油的承载能力和抗磨性能 ,但减摩效果不显著 ;含上述添加剂的菜籽油在摩擦过程中发生摩擦化学反应 ,生成由菜籽油甘油酯和添加剂摩擦化学反应产物组成的边界润滑膜 ,从而改善菜籽油的摩擦学性能 相似文献
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多烷基环戊烷对钢/钢摩擦副的润滑性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
合成了系列多烷基环戊烷,采用傅立叶变换红外光谱仪和核磁共振谱仪进行表征,确定为目标化合物,并测定产物的黏度、倾点和密度.将多烷基环戊烷用作润滑剂,在SRV摩擦磨损试验机上评价对钢/钢摩擦副的润滑作用,并利用扫描电子显微镜(SEM)和X射线光电子能谱仪(XPS)分析钢块磨损表面形貌及化学状态.结果表明:多烷基环戊烷作为润滑剂对钢/钢摩擦副具有良好的减摩抗磨性能,其摩擦学性能受取代基的影响;取代基碳链越长,减摩效果越好;XPS结果显示低载荷时,MACs在摩擦副表面形成较为牢固的物理吸附膜,起到减摩抗磨的作用;随着载荷的增大,MACs借助于含Fe2O3和摩擦聚合物等的边界润滑膜来保护材料表面. 相似文献
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有机硼酸酯润滑油减摩抗磨添加剂 总被引:13,自引:6,他引:13
本文介绍了有机硼酸酯润滑油减摩抗磨添加剂的发展概况,并从阐述有机硼酸酯添加剂的种类和分子结构入手,着重就其摩擦学性能与分子结构的关系,以及分子结构中硫和氯等元素对其摩擦磨损性能的影响这两方面的国内外研究工作进行了综合与评述,接着又对有机硼酸酯的抗磨作用机理与失效机理进行了探讨,同时还对这个领域今后工作的主攻方向提出了可供借鉴的设想。 相似文献
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烷氧基硼酸铈的合成及摩擦学性能研究 总被引:4,自引:0,他引:4
合成了油溶性的异辛氧基硼酸铈,并对其摩擦学性能进行了评价,利用X射线光电子能谱对磨损表面B元素的组成及化学状态进行了分析,结果表明,异辛氧基硼酸铈具有良好的承载能力和抗磨减摩性能,X射线光电子能谱分析结果表明,在摩擦表面膜中,Ce和B分别以CeO2、B2O3和Fe2B的形式存在。 相似文献
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极压添加剂对陶瓷涂层摩擦学性能的影响 总被引:2,自引:2,他引:2
作者用HQ-1型环-块试验机考察了几种极压添加剂对陶瓷涂层摩擦学性能的影响,试验结果表明,陶瓷涂层的磨损性能明显地依赖于摩擦副材料的选择和极压添加剂的种类,而其摩擦性能对此却不很敏感;二烷基二硫代磷酸锌和磷酸三甲酚酯对Cr_2O_3/Cr_2O_3、Cr_2O_3/WC、Cr_2O_3/ZrO_2和Cr_2O_3/TiO_2涂层摩擦副都具有良好的抗磨效果,而PN剂显示的抗磨效果却很差,甚至还有明显的增磨作用。通过电子探针和X-射线光电子能谱仪对TiO_2涂层试块的磨损表面观察发现,润滑油及其极压添加剂在摩擦过程中于磨痕内外都形成了吸附膜,二烷基二硫代磷酸锌和磷酸三甲酚酯的抗磨性能主要归因于它们在陶瓷涂层表面的物理吸附。 相似文献
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六元含氮元环化合物的分子结构对其抗磨性能的影响 总被引:12,自引:3,他引:9
在四球摩擦磨损试验机和SRV微动磨损试验机上考察了5种六元杂环化合物(吡啶、吡嗪、嘧啶、哒嗪、三嗪)润滑油添加剂的抗磨性能,采用X射线光电子能谱分析了摩擦表面元素的化学状态.结果表明,这5种化合物都可以在不同程度上改善基础油的抗磨性能,其作用效果依次为嘧啶>哒嗪>均三嗪>吡嗪>吡啶.磨损表面N元素主要以未分解的六元N杂环化合物或分解的有机胺以及硝基或亚硝基化合物形式存在.在摩擦磨损过程中,含N杂环化合物不仅在金属表面发生了物理吸附和化学络合吸附,还在边界润滑条件下发生了开环反应.其抗磨减摩机理与杂环化合物的化学键长及共振能大小有关. 相似文献
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含活性元素硫磷苯并三氮唑衍生物的极压抗磨作用机理 总被引:3,自引:2,他引:3
在四球机上对照评价了含硫、磷苯并三氮唑衍生物(BM-3)和二丁辛基二硫代磷酸锌(T202)及硫磷酸复酯胺盐(T307)的承载能力和抗磨性能,用X射线光电子能谱仪和电子探针微分析仪等对磨斑表面元素N,S和P的存在形式及表面膜的组成进行了分析,用气相色谱-质谱联用仪对BM-3的热分解产物进行了分析,并且还对其极压抗磨作用机理作了探讨.结果表明:BM-3在液体石蜡中的极压抗磨性能明显比T202的好,也比T307的好;BM-3在摩擦过程中经摩擦化学反应生成了含吸附或络合形式的苯并三氮唑官能团及磷酸盐的富碳和富氧表面膜,故其极压抗磨性能优良,但元素S没有参与成膜;BM-3在摩擦热的作用下,可能发生了分子内异构化反应和热分解反应,其分子中的元素S转移到吸附能力较弱的热分解产物辛硫醇分子中.辛硫醇有可能存在于基础油中,或在摩擦热的作用下继续分解生成挥发性的低分子硫醇或硫化氢挥发掉 相似文献
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咪唑啉硼酸酯的制备及其减摩抗磨机理研究 总被引:3,自引:0,他引:3
合成出4种咪唑啉硼酸酯润滑油添加剂,在四球摩擦磨损试验机和SRV微动摩擦磨损试验机上评价了4种添加剂在液体石蜡中的摩擦磨损性能,考察了其抗腐蚀性及热稳定性,并采用扫描电子显微镜和X射线光电子能谱仪观察分析钢球磨损表面形貌及其表面膜中元素的化学状态.结果表明,所合成的添加剂具有良好的抗腐蚀性和热稳定性及极压抗磨减摩性能.这归因于含MBA-2的液体石蜡在摩擦过程中发生摩擦化学反应并生成由B2O3、氧化铁及含氮有机物等组成的混合膜. 相似文献
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纳米硼酸铜颗粒的制备及其用作润滑油添加剂的摩擦学性能 总被引:42,自引:6,他引:36
采用二氧化碳超临界干燥技术制备了粒径为10 ̄20nm的硼酸铜颗粒,并测定了其用作润滑油添加剂的摩擦学性能,结果表明,纳米硼酸铜使500SN基础油润滑下的摩擦系数略有增大,并使其抗磨及承载能力提高,其最佳添加量为0.70% ̄1.10%,纳米硼酸铜颗粒在摩擦表面发生了摩擦化学反应,生成了由B2O3及FeB等组成的表面保护膜,润滑油抗磨性能的提高是纳米硼酸铜粒在摩擦表面的沉积及其摩擦化学产物作用的结果。 相似文献