青州众瑞工贸(图),橡胶粘合分散剂,高密粘合分散剂

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郭强等对PTFE、PI以及几种填充增强改性的高分子材料的摩擦磨损性能进行研究,发现填充改性高分子材料在钢球表面微动接触区形成均匀完整的聚合物转移膜,隔离高分子材料与钢球接触,产生固体润滑功效,缓解了微动过程中机械和热的作用.因此,保护...


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郭强等对PTFE、PI以及几种填充增强改性的高分子材料的摩擦磨损性能进行研究,发现填充改性高分子材料在钢球表面微动接触区形成均匀完整的聚合物转移膜,隔离高分子材料与钢球接触,产生固体润滑功效,缓解了微动过程中机械和热的作用.因此,保护了钢球表面不受磨损,橡胶粘合分散剂,较大幅度地降低了高分子材料磨损程度,使高分子材料磨损量对微动参数变化不敏感。聚合物转移膜的形成使高分子材料磨损过程转变为转移膜局部破损和再生即继续转移的过程。高分子材料磨损程度取决于转移膜在微动作用下的稳定性。而转移膜固体润滑性能、厚度、对钢球的粘附强度以及变异层厚度是转移膜稳定性的主要影响因素,高密粘合分散剂,高分子材料组成和微动参数条件的改变正是通过这些影响因素而导致微动磨损程度的变化。
无机填料填充聚合物不仅起到承载、减小变形的作用, 也可以改善高聚物转移膜的附着强度, 减小摩擦,粘合分散剂厂家, 降低磨损,粘合分散剂用量, 形成自润滑复合材料。Bahadur等用CuS和CuF2 化合物填充PEEK, 有效地降低了PEEK与钢对摩时的磨损, CuS体积分数为35%时磨损率zui低。CuS的加入也使得摩擦因数增大, 同时填充PTFE能使复合材料摩擦因数和磨损率同时下降。复合材料磨损率取决于在对偶面上形成转移膜的能力。无机粉末在摩擦过程中会发生多种摩擦化学反应, 转移膜中生成FeF2、FeSO4、FeS等化合物增强了转移膜与对摩面的结合强度, 使得复合材料的磨损性能优于纯PEEK
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