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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,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,白炭黑分散剂,内聚能越高(POM),耐磨性越好,白炭黑分散剂价格,摩擦因数越高;分子间作用力越弱,内聚能低(PTFE),耐磨性能差,摩擦因数低。
高分子材料的磨粒磨损既取决于它的本体性质即韧度与强度,也与它的变形摩擦系数有关。一般认为,刚性突出物产生的应力越大,在每一段滑动产生的摩擦功越大,则被切割或刨犁掉的材料就越多。高分子材料与金属对摩时,因为高分子材料柔软,有包容异物的能力,所以,外来的异物或摩擦过程中产生的微粒,可以在各种力的综合作用下嵌入高分子材料表层,使高分子材料表面变成了粒子增强型或弥散增强型的复合材料,耐磨性有一定的提高。
POM、PTFEHDPE均具有光滑的分子轮廓,浙江白炭黑分散剂,在滑动过程中能转移到对偶面上并形成薄的转移膜。对分子结构进行分析发现,白炭黑分散剂批发,聚合物的柔顺性对聚合物的摩擦因数有很大影响。聚合物链的柔顺性越好,摩擦因数越低。经比较可得:柔顺性PTFEHDPE>POM。实验结果也是如此:PTFE的摩擦因数为0.108,HDPE为0.121,POM为0.151。
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