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对聚酰亚胺三种已知化学结构(图2)的研究,更充分证实了化学结构对高分予材料摩擦学特性的影响,其中PIA有CH3环,粘合分散剂厂家,PIB有氧环,PIC有碳氧环。将上述三种聚酰亚胺的溶剂涂在不锈钢 (粗糙度Ra =1.26m m),干燥瓶温度为70℃、140℃和200℃,加热1小时,薄膜厚度为50mm。试验是在销一盘式摩擦试验机上进行, 滑动速度为0.628m/s,粘合分散剂,气动加载于钢球上,以2000次循环为一测试周期,用电动轮廓粗度仪检查磨损轨迹横截面积的形状。
较硬的材料抵抗外来载荷的能力增强,材料的耐磨损性能提高。有人利用纳米SiC来增强PTFE,粘合分散剂 ,并研究了硬度对SiC/PTFE复合材料的摩擦磨损性能,研究表明纳米SiC的加入提高了PTFE的硬度,降低了PTFE的磨损量,昌乐粘合分散剂,提高了PTFE的耐磨性。纳米SiC的加入不仅阻止了PTFE呈带状结构的大面积破坏,改变了磨屑的形成机理,使其由纯PTFE的大块片状磨屑转变为复合材料的细粒状磨屑,而且具有一定的承载作用,从而提高了PTFE /纳米SiC复合材料的摩擦磨损性能。
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