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凹凸棒石矿物自修复润滑脂

凹凸棒石矿物自修复润滑脂

出版社:化学工业出版社出版时间:2024-03-01
开本: 其他 页数: 169
本类榜单:自然科学销量榜
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凹凸棒石矿物自修复润滑脂 版权信息

  • ISBN:9787122446176
  • 条形码:9787122446176 ; 978-7-122-44617-6
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

凹凸棒石矿物自修复润滑脂 本书特色

(1)本书研究成果突破了矿物减摩自修复润滑脂的制备、矿物表界面活性激发及多因素调控与材料复配等共性关键技术瓶颈,阐明了凹凸棒石矿物摩擦反应活性调控及其对机械减摩修复效应的作用机制等关键问题。 (2)本书侧重于应用基础研究,内容主要来自作者与所在团队近年来的研究成果,并极可能吸收了本领域同行学者的研究精华。 (3)作者希望通过本书向广大读者介绍凹凸棒石矿物的技术原理、研究现状、摩擦学行为、自修复性能与作用机理,以期更多专家、学者和工程技术人员了解层状硅酸盐矿物减摩自修复材料的特点及应用效果,并促进智能自愈材料与技术的研究发展与工程应用。

凹凸棒石矿物自修复润滑脂 内容简介

本书全面系统地介绍了以凹凸棒石矿物为稠化剂的磨损自修复型润滑脂的制备及其摩擦学行为与机理。主要内容包括: 天然凹凸棒石的结构、性质及其摩擦学应用,矿物粉体的细化、活化、热处理与表面有机改性工艺与评价,以表面改性凹凸棒石粉体为稠化剂的矿物润滑脂制备工艺、理化性质及摩擦学性能,典型固体润滑剂、油溶性抗磨剂、凹凸棒石矿物粉体、纳米金属颗粒及其复配对矿物润滑脂摩擦学行为、自修复层微观结构及减摩自修复机理的影响规律。 本书对层状硅酸盐矿物减摩自修复材料的进一步研究和推广应用具有指导意义和参考价值,可供摩擦学、表面工程、材料科学与工程等专业技术领域,以及机械设备运行与管理、润滑节能材料开发与应用等领域的工程技术人员和生产管理人员,高等院校及研究院所开展相关领域研究或教学人员参考使用。

凹凸棒石矿物自修复润滑脂 目录

第1章 绪论 1.1 概述 1.2 凹凸棒石矿物结构与性质 1.2.1 凹凸棒石矿物简述 1.2.2 凹凸棒石矿物的成分与结构 1.2.3 凹凸棒石矿物的理化性质 1.2.4 凹凸棒石矿物的开发利用 1.3 凹凸棒石矿物的摩擦学应用 1.3.1 含凹凸棒石矿物润滑油的摩擦学性能 1.3.2 含凹凸棒石润滑脂的摩擦学性能 1.3.3 含凹凸棒石矿物高分子复合材料的摩擦学性能 1.3.4 含凹凸棒石矿物金属基复合材料的摩擦学性能 1.3.5 层状硅酸盐矿物的减摩自修复机理 参考文献 第2章 凹凸棒石矿物粉体的细化与改性处理 2.1 概述 2.2 凹凸棒石矿物粉体的细化处理 2.2.1 原料 2.2.2 纳米砂磨机细化处理 2.2.3 球磨细化处理 2.2.4 酸活化处理 2.3 凹凸棒石矿物粉体的热处理及分析 2.3.1 物相的XRD分析 2.3.2 红外光谱分析 2.3.3 微观形貌与结构分析 2.3.4 差热-热重分析 2.3.5 热相变过程 2.4 凹凸棒石矿物粉体的表面有机化改性 2.4.1 硅烷偶联剂表面改性 2.4.2 阳离子表面活性剂改性 2.4.3 油酸表面改性 参考文献 第3章 凹凸棒石矿物润滑脂的制备与性能 3.1 概述 3.2 凹凸棒石矿物润滑脂的制备 3.2.1 原料与制备工艺 3.2.2 矿物润滑脂的理化性质 3.2.3 凹凸棒石矿物润滑脂的成脂过程 3.3 摩擦学性能 3.3.1 试验方法 3.3.2 不同往复频率条件下润滑脂的摩擦学性能 3.3.3 不同载荷条件下润滑脂的摩擦学性能 3.4 摩擦表/界面分析 3.4.1 摩擦表面微观形貌与元素组成 3.4.2 摩擦表面成分 3.4.3 自修复层截面形貌与成分 3.5 减摩自修复机理 3.5.1 矿物减摩自修复过程的内外驱动力 3.5.2 矿物减摩自修复机理 参考文献 第4章 固体润滑剂对凹凸棒石矿物润滑脂摩擦学性能的影响/ 4.1 概述 4.2 石墨烯对矿物润滑脂摩擦学性能的影响 4.2.1 润滑脂制备及摩擦学试验 4.2.2 石墨烯含量对矿物润滑脂摩擦学性能的影响 4.2.3 载荷对含石墨烯矿物润滑脂摩擦学性能的影响 4.2.4 滑动频率对含石墨烯矿物润滑脂摩擦学性能的影响 4.2.5 温度对含石墨烯矿物润滑脂摩擦学性能的影响 4.3 二硫化钼对矿物润滑脂摩擦学性能的影响 4.3.1 MoS2含量对矿物润滑脂摩擦学性能的影响 4.3.2 载荷对含MoS2矿物润滑脂摩擦学性能的影响 4.3.3 滑动频率对含MoS2矿物润滑脂摩擦学性能的影响 4.3.4 温度对含MoS2矿物润滑脂摩擦学性能的影响 4.4 二硫化钨对矿物润滑脂摩擦学性能的影响 4.4.1 WS2含量对矿物润滑脂摩擦学性能的影响 4.4.2 载荷对含WS2矿物润滑脂摩擦学性能的影响 4.4.3 滑动频率对含WS2矿物润滑脂摩擦学性能的影响 4.4.4 温度对含WS2矿物润滑脂摩擦学性能的影响 4.5 磨损表/界面分析 4.5.1 磨损表面微观形貌与元素组成 4.5.2 磨损表面成分 4.5.3 磨损表面微观力学性能 4.5.4 自修复层截面形貌与成分 参考文献 第5章 油溶性添加剂与凹凸棒石对矿物润滑脂性能的影响 5.1 概述 5.2 油溶性添加剂对矿物润滑脂理化性能的影响 5.2.1 油溶性添加剂对润滑脂锥入度的影响 5.2.2 凹凸棒石粉体对润滑脂锥入度的影响 5.2.3 与成品润滑脂理化性能对比 5.3 油溶性添加剂对矿物润滑脂摩擦学性能的影响 5.3.1 润滑脂摩擦学性能 5.3.2 磨损表面分析 5.4 凹凸棒石粉体对矿物润滑脂摩擦学性能的影响 5.4.1 润滑脂摩擦学性能 5.4.2 磨损表面分析 5.5 多种添加剂复配对矿物润滑脂摩擦学性能的影响 5.5.1 润滑脂摩擦学性能 5.5.2 磨损表面分析 5.5.3 自修复层截面分析 参考文献 第6章 纳米金属颗粒对凹凸棒石矿物润滑脂摩擦学性能的影响 6.1 概述 6.2 纳米铜颗粒对矿物润滑脂摩擦学性能的影响 6.2.1 润滑脂制备及摩擦学试验 6.2.2 纳米铜含量对矿物润滑脂摩擦学性能的影响 6.2.3 载荷对含纳米铜矿物润滑脂摩擦学性能的影响 6.2.4 滑动频率对含纳米铜矿物润滑脂摩擦学性能的影响 6.2.5 温度对含纳米铜矿物润滑脂摩擦学性能的影响 6.3 纳米镍颗粒对矿物润滑脂摩擦学性能的影响 6.3.1 纳米镍含量对矿物润滑脂摩擦学性能的影响 6.3.2 载荷对含纳米镍矿物润滑脂摩擦学性能的影响 6.3.3 滑动频率对含纳米镍矿物润滑脂摩擦学性能的影响 6.3.4 温度对含纳米镍矿物润滑脂摩擦学性能的影响 6.4 磨损表/界面分析 6.4.1 磨损表面微观形貌与元素组成 6.4.2 磨损表面成分 6.4.3 磨损表面微观力学性能 6.4.4 自修复层截面形貌与成分 参考文献
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