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聚合物被磨损和转移到金属材料上去,不仅是材料表面性质的反映,白炭黑分散剂的作用,也是材料内聚能在材料表面的反映。分析PTFE的分子结构[CF2-CF2]、HDPE分子结构[CH2-CH2]和POM分子[CF2O]的主链不难发现:分子间作用力越强,内聚能越高(POM),耐磨性越好,摩擦因数越高;分子间作用力越弱,内聚能低(PTFE),耐磨性能差,白炭黑分散剂 ,摩擦因数低。

试验研究白炭黑分散剂HST在 全钢载重子午线轮胎中的应用,并与白炭黑分散剂ST进行对比。结果表明,在白炭黑填充胶中加入白炭黑分散剂HST,可以明显改善白炭黑的分散性,白炭黑分散剂价格,提高胶料 的加工性能,对硫化胶的物理性能无不良影响,可提高胎面胶的抗湿滑性能,对成品轮胎的强度和耐久性能无影响;其应用效果与白炭黑分散剂ST基本相当。

                                 


Sviridyonok和Bahad作了PTFE,浙江白炭黑分散剂, PE, PP, PMMA, PVC和PET的对磨实验以观察其转移的方向,以上高分子的内聚能密度按上述顺序由小到大排列。实验结果发现,材料转移也是按这个顺序从内聚能较小的万向内聚能较大的方向转移。所以在高分子与金属粘时通常可以看到金属摩擦副上粘着高分子。对偶面的表面粗糙度对转移膜附着强度有很大影响。若对偶面太粗糙,一方面由于对偶面的刨削作用使高分子很难形成均匀的转移膜,另一方面转移到对偶面上的高分子是不连续的。若对偶面十分光滑也不易形成牢固的转移膜。粘着磨损与其他磨损形式的很大不同在于,其他磨损形式一般都需要一些时间来扩展或达到临界破坏值,而粘着磨损则发生的非常突然。
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