搅拌机类型 | 多功能搅拌机 |
物料类型 | 固-液 |
适用物料 | 油类 |
动力类型 | 电动 |
布局形式 | 立式 |
搅拌方式 | 强制式搅拌 |
每次处理量范围 | 出料300-500L |
应用领域 | 能源 |
作业方式 | 循环作业式 |
搅拌鼓形状 | 圆盘型 |
装置方式 | 移动式 |
电机功率 | 11 |
生产能力 | 1000 |
转速范围 | 0-14000 |
石墨烯润滑材料摩擦机理,石墨烯润滑油摩擦机理,石墨烯润滑油德国分散机,油基石墨烯研磨分散机。石墨烯本身具备的自润滑性能使其可用于制备石墨烯润滑膜。采用机械剥落法可制备由数层碳原子基平面构成的多层石墨烯膜,其表面表现出比裸露的Si表面更小的摩擦力
石墨烯具有特殊的二维纳米层状结构、高的机械强度和导热性,并且是碳质固体润滑材料的基本结构单元。实验研究表明,随着石墨烯的添加,石墨烯不断覆盖在摩擦副表面,摩擦副表面的粗糙度被石墨烯表面的粗糙度所替代,所以润滑机理逐渐趋向薄膜润滑,润滑油力学性能有所提高。
当石墨烯质量分数不断增加时,石墨烯在摩擦副表面堆积,阻断润滑油膜的形成,润滑油的摩擦性能反而下降。
综合考虑干摩擦与薄膜润滑机理,当只有润滑油基础油工作时,其润滑处于临界状态,同时存在干摩擦与薄膜润滑;当有适当质量分数的石墨烯参与润滑时,薄膜润滑占主导地位,摩擦因子较低;当石墨烯质量分数较高时,石墨烯间的干摩擦作用凸显,且逐渐占据主导地位,摩擦因子不断上升[4]。
2.1石墨烯纳米薄膜的摩擦学性能
石墨烯本身具备的自润滑性能使其可用于制备石墨烯润滑膜。采用机械剥落法可制备由数层碳原子基平面构成的多层石墨烯膜,其表面表现出比裸露的Si表面更小的摩擦力,而磨损机理可认为是内层碳原子之间化学键的破坏和石墨烯膜表面的修剪造成的。
研究表明,较裸露的铜箱而言,石墨烯沉积的铜薄膜具有更高的接触角和更低的摩擦系数,可用作高性能润滑膜。此外,也可以通过原位还原法和组装法将石墨烯润滑膜添加到不同的基底上,发挥其优异的摩擦性能。
2.2石墨烯润滑油添加剂
从氧化石墨中剥离出高度去氧化的超薄石墨烯,然后通过超声分散法将石墨烯均匀分散在原油中制备出润滑油.当石墨烯的质量浓度为0.025mg/mL时,其摩擦系数和磨痕直径[6]分别减小了80%和33%。采用硬脂酸和油酸对石墨烯片进行改性.并将改性石墨烯添加进润滑油中,发现当改性石墨烯添加量为0.075%(质量分数)时,润滑剂的减磨耐磨性能达到zui好。
由于改性石墨烯能引起两接触面的滚动效应,并在摩擦表面形成润滑膜,从而使润滑油耐磨性得到提高。石墨烯在油基纳米流体中的优异耐磨性主要归因于其极大的机械强度和拓扑结构。
石墨烯润滑材料摩擦机理,石墨烯润滑油摩擦机理,石墨烯润滑油德国分散机,油基石墨烯研磨分散机