硅灰石填充雙馬來(lái)酰亞胺/鋁滑動(dòng)副磨損性能wollastonite
2023-11-07
硅灰石填充雙馬來(lái)酰亞胺/鋁滑動(dòng)副磨損性能
摘要:在盤銷摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)上研究了不同用量、粒徑的硅灰石填充的雙馬來(lái)酰亞胺復(fù)合 材料與硬鋁的滑動(dòng)摩擦磨損性能.借助于掃描電鏡分析,探討了硅灰石調(diào)節(jié)雙馬來(lái)酰亞胺摩擦 學(xué)性能的作用機(jī)理.結(jié)果表明:隨硅灰石的用量增加、粒徑減小,雙馬來(lái)酰亞胺和鋁環(huán)的耐磨性 提高,滑動(dòng)摩擦系數(shù)減?。还杌沂岣呋瑒?dòng)副的耐磨性是因?yàn)楣杌沂龠M(jìn)了雙馬來(lái)酰亞胺在鋁 環(huán)表面形成牢固的轉(zhuǎn)移膜。 引 言 無(wú)機(jī)填料填充改性聚合物基復(fù)合材料的摩擦磨損性能,一直是復(fù)合材料摩擦學(xué)研究的熱點(diǎn),然而,研究較多的是熱塑性聚合物,對(duì)熱固性聚合物研究得較少.對(duì)填料影響聚合物摩擦磨損的機(jī)理也提出雙馬來(lái)酰亞胺樹(shù)脂(簡(jiǎn)稱BMI)是一種新型熱固性樹(shù)脂,它不僅具有優(yōu)良的耐高溫、耐潮濕性能,而且可以采用環(huán)氧樹(shù)脂相似的成型工藝制造,具有價(jià)格低、彈性模量較高、硬度合適、粘結(jié)性能好等優(yōu)點(diǎn),它首先在航天航空工業(yè)得到應(yīng)用,近年來(lái)作為耐高溫工程塑料在民生工業(yè)的應(yīng)用也不斷擴(kuò)大,因其耐熱性優(yōu)于酚醛樹(shù)脂,可望成為一類用于有機(jī)摩擦材料的粘合劑.然而,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn):BMI干摩擦系數(shù)較高且與對(duì)偶材料發(fā)生較嚴(yán)重的粘著磨損,為此,選擇了硅灰石粉作為摩擦調(diào)節(jié)劑.硅灰石是天然礦物填料,價(jià)格低、來(lái)源廣泛,其顆粒晶體呈針狀結(jié)構(gòu),兼有短纖維的增強(qiáng)作用,將其加入到一些聚合物中,不僅可以提高聚合物的耐磨性.而且可以改善它們的摩擦性能,但加入到BMI中的摩擦學(xué)性能如何還尚未見(jiàn)報(bào)道。 本文通過(guò)硅灰石的用量和粒徑變化對(duì)BMI與硬鋁滑動(dòng)摩擦磨損性能影響的研究,探討了硅灰石調(diào)節(jié)BMI摩擦學(xué)特性的可行性和作用機(jī)理。 2 試驗(yàn)部分 2.1 試樣制備 材料:硅灰石粉,粒徑為12—15μm,8—10μm和1—5μrn三種,分別簡(jiǎn)稱為l#,2#和3#.主要成分是Si02和Ca02奠氏硬度為4.5,由哈爾濱理工大學(xué)材料學(xué)院提供;雙馬來(lái)酰亞胺HF - 9401(簡(jiǎn)禰BMI),由哈爾濱工業(yè)大學(xué)化學(xué)系研制,洛氏硬度HRM為122。 制樣:將硅灰石粉用丙酮和酒精混合液清洗、烘干,制成硅灰石質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為30%,50%和70% 的粉料,然后壓制成外徑32 mm,內(nèi)徑22 mm,厚度7mm的環(huán)形BMI二元體系試樣.將上、下兩端面分別用800#(粒徑約23.5 μm)水砂紙打磨,用乙醇反復(fù)沖洗,烘干制成摩擦試樣。 22試驗(yàn)方法 滑動(dòng)摩擦試驗(yàn)在MPX - 200盤銷摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)上完成,采用環(huán)一環(huán)配副,對(duì)磨試環(huán)為硬鋁合金LY12,其尺寸為外徑34 mm,內(nèi)徑20 mm,厚度7 mm,兩端面用800#水砂紙打磨,洗凈烘干,法向壓力為60 N,主軸轉(zhuǎn)速為370 r/min,摩擦?xí)r間為30 min.試樣磨損量采用磨損前后的質(zhì)量差,精確到0.0001 g,磨損率單位為g /Nm.試驗(yàn)在室溫干摩擦狀態(tài)下進(jìn)行. 3 結(jié)果與討論 是硅灰石填充的BMI復(fù)合材料的摩擦系數(shù)隨硅灰石的用量變化.可見(jiàn),在BMI中加入硅灰石粉,隨其用量的增加摩擦系數(shù)逐漸減小.此外,還發(fā)現(xiàn)不同粒徑的硅灰石粉對(duì)BMI的減摩作用不同,粒徑越大使摩擦系數(shù)減小的越少.硅灰石是一種無(wú)機(jī)填料,能降低BMI的摩擦系數(shù)是一種有趣的現(xiàn)象,值得深入研究.根鋸摩擦學(xué)原理,滑動(dòng)副間的摩擦 0.5起因于摩擦表面的分子和機(jī)械作用.當(dāng)純BMI與鋁環(huán)摩擦?xí)r,摩擦主要來(lái)源于接觸表面微凸峰間的分子粘附作用,機(jī)械作用較弱.當(dāng)硅灰石填充到BMI中后使接觸表面純BMI與鋁環(huán)的粘附面積減小,這將導(dǎo)致摩擦的粘附作用減?。硗?,由于硅灰石粉的粒徑較小且硬度較低,特別是摩擦脫落的硅灰石粉可能起到滾珠支撐作用m,使BMI復(fù)合材料與鋁環(huán)的機(jī)械作用并沒(méi)有明顯增加.因此,硅灰石填充的BMI 圖l硅灰石填充BMI復(fù)合材料摩復(fù)合材料與鋁環(huán)的摩擦系數(shù)下降,擦系數(shù)隨硅灰石用的變化圖2是BMI復(fù)合材料和鋁環(huán)的磨損率隨硅灰石粉用量的變化.可見(jiàn),硅灰石粉加入到BMI中.可以顯著地降低BMI和鋁試環(huán)的磨損量,并隨硅灰石粉的用量增加和粒徑變小,其減磨作用增加。 硅灰石粉的抗磨作用主要是因?yàn)槠錇槎汤w維狀無(wú)機(jī)填料,長(zhǎng)徑比為5:1到15:1,其主要成分為CaO和SiO2,如前所,純BMI與鋁環(huán)的摩擦以粘著轉(zhuǎn)移膜的方式進(jìn)行,但這種轉(zhuǎn)移膜并不牢固,當(dāng)加人硅灰石粉以后,可使BMI復(fù)合材料的斷裂強(qiáng)度增加,同時(shí)細(xì)而硬的硅灰石粉有拋光作用,使鋁環(huán)表面的氧化膜脫落,新鮮表面裸露,研究表明,CaO和SiO2,能促使聚合物在金屬表面的轉(zhuǎn)移膜變得牢固,滑動(dòng)在轉(zhuǎn)移膜和BMI復(fù)合材料的進(jìn)一步磨損,使它的耐磨性也提高,這一分析可由圖3BMI復(fù)合材料和鋁環(huán)磨損表面的SEM形貌證實(shí),由圖3a可見(jiàn),鋁環(huán)表面有褐色轉(zhuǎn)移膜和極細(xì)的拋光條紋,從圖3b中可見(jiàn),BMI復(fù)合材料摩擦表面有附著并且較光滑。 此外,硅灰石的針狀晶體結(jié)構(gòu)和具有短纖維的增強(qiáng)作用,可以改善BMI基體的韌性,增加其熔融粘度和成型尺寸的穩(wěn)定性,對(duì)硅灰石質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50%的BMI復(fù)合材料進(jìn)行測(cè)試,其洛氏硬度HRM為115,成型溫度由純BMI的210℃提高到220~230℃??梢?jiàn),硅灰石填充到BMI中,對(duì)BMI的硬度,耐高溫等性能影響不大,因此,發(fā)揮硅灰石作為摩擦調(diào)節(jié)劑的優(yōu)良性能,使BMI成為性能優(yōu)異、耐熱好的有機(jī)摩擦材料是可行的,本文的研究為優(yōu)化設(shè)計(jì)綜合性能較好的多組合摩擦材料配方提供了依據(jù)。 結(jié)論 1、 硅灰石可以提高BMI的耐磨性,改變其摩擦特性,并且隨硅灰石用量的增加和粒徑減小,BMI和鋁環(huán)的耐磨性增加,摩擦系數(shù)減小,但是用量超過(guò)50%后,這種影響差異變小。 2、 硅灰石提高BMI和鋁環(huán)的耐磨性主要與生成具有防護(hù)作用的轉(zhuǎn)移膜有關(guān),硅灰石中的CaO和SiO2都可以促進(jìn)BMI在鋁環(huán)表面轉(zhuǎn)移膜的形成,使轉(zhuǎn)移膜與基體粘附作用增加。
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