外文翻译CaF2纳米晶体作为润滑脂添加剂的摩擦学调查.doc
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1、 学号: 07401505 毕业设计(论文)外文翻译(2011届)外文题目 Tribological investigation of CaF2 nanocrystals as grease additives 译文题目 CaF2纳米晶体作为润滑脂添加剂的摩擦学调查 外文出处 ELSEVIER 学 生 / 学 院 石油化工学院 专 业 班 级 化工/班 校内指导教师 / 专业技术职务 高级实验师 校外指导老师 无 专业技术职务 无 二一一年二月CaF2纳米晶体作为润滑脂添加剂的摩擦学调查概要 平均颗粒尺寸为60nm的氟化钙(CaF2)纳米晶体是通过沉淀法合成的。它们的形态和结构都是通过透射电子
2、显微镜(TEM)和X射线粉末衍射仪(XRD)描述的。TEM和XRD显示出CaF2纳米晶体是亚微米尺度的立方形颗粒。把已经准备好的在锂基润滑脂中作添加剂的CaF2纳米晶体用一个四球摩擦测试仪评估其摩擦学特性。结果表明这些纳米晶体表现出极好的抗磨损,减摩擦以及极压(EP)的特性。同时也发现这种润滑脂的EP和抗磨损能力与CaF2纳米晶体的含量不是成比例的,但是却存在一种确定的价值。用X射线光电子光谱仪和扫描电子显微镜对摩擦试验后的摩擦表面进行调查研究从而了解作用机制。结果表明边界膜主要由CaF2,CaO,氧化铁以及摩擦试验后在摩擦表面形成的一些有机化合物组成,而且边界膜的厚度大约12nm。在边界润滑
3、膜里,Ca和F的化学计量比的不对称性表明,在非常严重的摩擦条件下CaF2纳米晶体在磨损钢表面发生化学反应。关键词:CaF2;纳米晶体;润滑添加剂;耐磨性;锂基润滑脂1. 介绍 因为具有特殊的物理特性和化学特性,纳米材料在各种各样的研究领域获得了很大关注1,2。在摩擦学中一些纳米材料被证明有很好的潜力作润滑材料或者发展先进的润滑技术。到目前为止,很多纳米晶体被合成,然后用作润滑油的添加剂3-6。它们能很大程度上提高耐磨能力,减小摩擦系数,表现出极压特性,甚至能阻碍润滑油或润滑油脂的热导氧化作用。 大多数已报道的纳米添加剂或者包含像Zn,Cu,Pb等等的重金属,或者含有硫原子,而这些对环境却有一种
4、潜在的威胁。绿色纳米颗粒添加剂需要非常注意。碱金属盐是一个可提供的选择。在温度升高时,碱氟化物(CaF2,LiF2,BaF2)普遍抗剪强度较低,热物理特性和热化学特性较稳定。因此,它们可能仅仅被用作高温润滑剂。例如,在低温下CaF2是易碎的,而且没有润滑特性。但是当温度升高时,它会经历一个从易碎状态到可塑状态转变的过程,然后在形成自动润滑复合材料中作为一种润滑剂起作用7-9。当CaF2被用于形成润滑薄膜或者形成自动润滑金属基质复合材料的组成部分时,温度低至4000C会表现出有效的自动润滑特性10-13,这在很大程度上是尺寸减小的结果。由于小规模效果,纳米尺寸材料同大批与它相对应的材料相比,常常
5、被用于戏剧性地降低熔点。因此,对在降低温度时被用作油脂添加剂或油添加剂的CaF2纳米晶体的研究是非常有吸引力的。所以目前工作主要是对通过一个简单的沉淀法获得的CaF2纳米晶体的合成,而且由于它的摩擦特性可作为锂基润滑脂的一个添加剂。现在讨论一下作用机理。2. 试验2.1.合成 CaF2粒子的合成过程如下。在一个500ml的烧瓶里,0.01molCaCl2溶解于100ml蒸馏水,然后在剧烈搅拌条件下将0.02molNH4F溶解于100ml蒸馏水中形成的溶液也加入这个烧瓶。这份混合溶液要再另外搅拌2h,而后反应混合液逐渐从透明的液体变成不透明的白色悬浮液。然后,通过离心分离以及用乙醇溶液洗涤三次消
6、除残余的氯离子和铵离子而分离固体,可得到一个白色的固体产品。反应结果收益大概为90%。我们假定在离心分离过程中会丢失一些物质,这是因为颗粒非常小,而且我们的离心旋转速度必须限定在10000rpm。2.2.摩擦和磨损试验 CaF2纳米晶体作为锂基润滑脂的一种添加剂,在不同的浓度下其抗磨损和减摩擦特性可通过一个四球摩擦测试仪评估。商业锂油脂由中国石油有限公司生产,主要的构成成分有90%的矿物油,它在1000C的运动黏性系数为32cS,还有9%的锂羟基硬脂酸盐以及0.5-1%抗氧化剂,商业锂油脂被用作基地油脂。把CaF2纳米晶体加入不同浓度的油脂,然后通过机械搅拌还有用三锟磨碾磨15min并且碾磨三
7、次来混合。 这个摩擦和磨损试验在旋转速度为1450rpm(线速度为33.38mmin-1)时实现,负载分别为196,294,392,490以及588N,并且这个试验持续30min。最高/平均赫兹压力为3.119/2.079GPa比294N。最大限度的非占有性负载根据与ASTM D2783相似的国家标准法GB142-82来决定。球体(12.7mm,HRc59-61)是由GCr15轴承钢(AISI-52100)制成。使用精确度为0.01mm的光学显微镜,包括装备了四球摩擦测试仪的压力测量表自动记录下来的摩擦系数,来测量三个更低球体的磨损斑直径。另外的试验参数如下:周围环境温度为230C,周围环境湿
8、度是42%。2.3.特性 产品的结晶度和相纯度通过X射线粉末衍射仪(XRD)(菲利普,XPert-MRD)进行分析。合成而来的纳米晶体的尺寸和形状通过透射电子显微镜(TEM)(Hitachi,H-600,at 100kV)来观察。样品就是把包含CaF2纳米晶体的少量酒精溶液滴到铜电极上,并且在室温下烘干而制成的。 一个装备有能量色散光谱(EDS)的JEM-1200EX模型扫描电子显微镜(SEM)被用于分析摩擦表面的形态和元素分布。XPS分析法应用一个PHI-5702多功能X射线光电子分光仪揭露摩擦表面元素的化学状态,而其中MgK射线被用作激发源。在XPS研究中目标尺寸是600m。目标元素的结合
9、能由29.35eV的通过能量决定,有大约0.3eV的分解,用杂质碳(Cls: 284.6eV)的结合能量作参考量。作深度剖析,离子喷射带出3keV的Ar+离子。SiO2/Si标准的射速率是0.2nms-1。尽管这个射速率可能跟以铁为基准的化合物的速率不一样,但过去的成果表明SiO2速率提供了一个合理的表面侵蚀率估计值。3. 结果与讨论3.1.CaF2纳米晶体的特征先进行合成产品的X射线粉末衍射分析(图1)。XRD图证明产品是由立方形CaF2纳米晶体构成。显示峰值与标准值(111),(220),(311),(400),(311)和(422)相对应,而这组标准值和文学模型(JCPDF Card n
10、o. 87-0971)匹配得非常好。依据德拜-谢乐公式估计CaF2纳米晶体的平均尺寸为60-65nm。 图1 CaF2纳米晶体X射线衍射图 图2 CaF2纳米晶体的TEM和EDX图 图2即是CaF2纳米晶体的TEM图片。我们能看到CaF2纳米晶体分布很均衡,而且平均颗粒尺寸大约60nm,与从XRD图得出的计算结果相吻合。大部分CaF2颗粒呈立方形,在铜电极处分散开来。图3表明消除油以后分散在锂羟基硬脂酸盐(肥皂)纤维中的CaF2的TEM图。从这个图片中,我们可以看出当加入油脂以后,CaF2纳米晶体可以很好地分散在羟基硬脂酸盐(肥皂)纤维中。甚至在移除油以后也没有明显的聚集。 图3 消除油以后分
11、散在锂羟基硬脂酸盐(肥皂)纤维中的CaF2的结构3.2. CaF2纳米晶体的摩擦学特性 图4 CaF2浓度与其摩擦系数和磨损斑直径的函数(四球,1450rpm,300N,30min) 图4揭露了随着CaF2添加剂浓度的变化,其摩擦系数和磨损斑直径的变化情况。我们可以看出,通过添加CaF2纳米晶体可以提高锂基油脂的抗磨损和减摩擦性能。甚至只添加0.5%的CaF2,摩擦系数和磨损斑就都会显著地减少。但是,它显示出在摩擦系数和磨损斑都轻微增加以后,有大约1%的转移浓度。因此,最佳浓度约为1wt%。在这一点上,磨损斑直径和摩擦系数可能各自分别减少29%和19%。 表1显示的是锂基油脂与含有1wt%Ca
12、F2添加剂的锂基油脂的最大非占有性负载(PB值)。我们可以看出添加剂可以相当大程度地增加锂基油脂的PB值,粗略在48%。这就意味着锂基油脂的极压特性可以通过CaF2纳米晶体显著提高。 表1 纯锂基油脂和含有CaF2纳米晶体的油脂的负载 图5 有1%CaF2润滑性的外加负载与摩擦系数的函数(四球,1450rpm,300N,30min) 图6 有1%CaF2润滑性的外加负载与磨损斑直径的函数(四球,1450rpm,30min)图5和图6给出了摩擦系数和磨损斑直径与单独锂油脂和含有1wt%CaF2纳米晶体的锂基油脂的外加负载之间的函数关系。可以看出,在所有负载条件下,含有1wt%CaF2纳米晶体的锂
13、油脂的摩擦系数比纯锂油脂的摩擦系数要更低,它比纯锂油脂更稳定。我们也能注意到在摩擦学试验中,只有锂油脂会常常存在摩擦噪声,尤其是在高负载条件下。而当加入CaF2纳米晶体时,在所有试验负载下,摩擦噪声都消失了。所以CaF2纳米晶体对提高锂油脂的减摩擦性能非常有效。当使用纯锂油脂时,磨损斑直径较大,尤其是在200N的负载下。与上面的情况相反,当采用含有1wt%CaF2纳米晶体的锂基油脂时,磨损斑直径较小。换句话说,含有CaF2纳米晶体的锂基油脂也有很好的抗磨损特性。3.3.磨损表面的SEM分析 图7 加有CaF2纳米晶体的润滑剂的磨损钢表面的SEM形态和在(b)实例392N下的典型元素分布。(a)
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