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wdwsnnu

荣誉版主 (著名写手)


[资源] 纳米润滑

一 基本知识介绍
纳米润滑是在原子、分子尺度研究相对转动界面上的摩擦磨损与润滑行为,而揭示微观摩擦磨损机理,设计与制备出纳米尺度上的润滑剂及摩耐磨材料的学科。它是随着纳米科学与技术的发展而派出来的,是90年代以来摩擦学研究领域最活跃的,也是材料科学与摩擦学交叉领域最前沿的内容。它产生的推动力来源于高技术发展的需求,同时近代测试技术的不断出现也推动了纳米摩擦学的发展。高技术中的诸多摩擦学问题都对其抗磨、防擦及润滑提出更高的要求【1】。但是无机纳米粒子油溶性差, 一般是靠分散剂的作用或借助强力搅拌、超声分散将纳米粒子分散在基础油中。但是由于纳米粒子粒度小, 表面能高, 粒子之间容易发生团聚, 纳米材料在润滑油中的分散和稳定成为限制其在润滑油添加剂中应用的主要问题之一【2】。选择表面修饰剂不仅要考虑其油溶分散性、稳定性, 还要考虑表面活性剂解吸后在油中要有良好的摩擦学性能。目前采用的表面修饰剂主要有: 二烷基二硫代磷酸(DDP)、烷基磷酸醋、硬脂酸、油酸、EHA、含N 有机化合物等【3】。
二 纳米润滑添加剂的研究进展
同常规材料相比,纳米材料是一种低维材料。由于材料的超细化,其表面层原子占有很大的比重,所以纳米材料实际上是晶粒中原子的长程有序排列与无序界面成分的组合。将纳米材料应用于润滑体系,是一个全新的研究领域。目前,被用作润滑油添加剂加以研究的纳米微粒主要有纳米单质、纳米氧化物、纳米氢氧化物、纳米硫化物、纳米稀土化合物以及聚合物纳米微粒等。其中低熔点金属,例如锡、铟、铋及其合金等,是常用的膜润滑材料和防护材料。这类金属的纳米微粒作为润滑油添加剂有望显著改善润滑油的摩擦学性能。铋纳米微粒添加剂的研究表明,铋是“环境友好”的、与S、P、Cl 等元素有良好协同性的、唯一可以取代铅的重金属元素。但是,目前这类金属的纳米微粒通常是由化学法来制备的。例如锡和铟纳米微粒常常通过相应的金属有机化合物热分解来制备,铋纳米微粒是还原法来合成的,这些方法仅适宜于实验室研究。对于这类金属及其合金纳米微粒,可以采用直接分散的方法进行制备。这种方法的特点是使用单一的试剂(金属单质或合金),并且金属单质的成本远远低于其相应的金属盐、金属有机化合物, 因此这种方法有获得工业化的可能【4】。
三 可行性和现实意义
锡、铟、铋及其合金的熔点都低于300℃,许多有机溶剂的沸点都高于这一温度,并能长时间保持稳定,因此便于找到合适的反应介质。直接分散法制备锡、铟和铋纳米微粒及其摩擦学性能纳米微粒由于具有特殊的物理化学性能和较小的粒子尺寸在摩擦领域中倍受关注, 而将纳米微粒用作润滑油添加剂是近年来润滑领域中的一个研究热点【5】。研究表明纳米微粒由于自身组成和结构上的特点,具有不同于传统有机润滑添加剂的润滑特性。具体表现在以下三个方面:(1)纳米微粒多为球形,它们在摩擦对偶面间可能起一种类似“球轴承”的作用,从而有效提高润滑油的摩擦学性能;(2)在重载荷和高温下,摩擦对偶面间的纳米微粒可能被压平,形成一滑动系,从而降低摩擦和磨损;(3) 纳米微粒可以填充在工件表面的微坑和损伤部位,有可能实现摩擦表面的原位修复。金属纳米微粒润滑剂兼有纳米微粒上述三种机制的联合作用,被认为最有可能成为新一代的润滑添加剂【6】。
四  举例---锡纳米微粒润滑剂的制备和表征及其摩擦学性能


锡纳米微粒的形成机理分析:
根据以上的分析,可以看出锡纳米微粒形成过程主要涉及到以下几个方面:锡液滴在剪切力作用下的分散和再分散、锡液滴表面的氧化钝化以及液滴表面吸附溶剂分子等。锡纳米微粒可能是通过以下的机制形成的:首先较大的金属液滴在剪切力的作用下被分散成较小的滴,这是一个动力学不稳定过程。在这个分散过程中体系总的界面能是增加的,这些小液滴倾向于团聚成大的液滴以降低体系总的表面能,所以单一的剪切作用并不能完成金属液滴的超细化。另一方面,金属液滴的新生表面具有很高的活性,易与介质中的氧发生反应形成氧化物壳层。一旦液滴表面形成了氧化物壳层,氧化物壳层将有效地阻止液滴间的熔合;同时,氧化物层能够有效地吸附溶剂分子,在液滴表面形成有机分子包覆层,这个有机包覆层将大大提高金属液滴在溶剂中的稳定性。其次,在氧化物层的存在下,金属液滴被进一步分散成更小的液滴,最终形成纳米量级的金属液滴。最后,通过降低体系的温度,这些小液滴就转变成金属纳米微粒。





锡纳米微粒的摩擦学性能






以上给出了摩擦系数与添加浓度的关系曲线, 固定载荷300 N。一般认为纳米微粒的添加对系统减摩性能产生两种相反的效应: 一方面, 纳米微粒在摩擦表面能够有效的滚动从而降低摩擦系数; 另一方面纳米微粒的加入破坏了摩擦表面润滑油膜的完整性, 引起油膜局部扰动, 使摩擦系数增大。纳米微粒的减摩效果主要取决于这两种效应的加和, 当滚动效果占优势时, 表现为摩擦系数减小, 否则, 摩擦系数增大。从图上可以看出, 摩擦系数对添加浓度的变化非常敏感。在锡纳米微粒添加量为0.25%-1%时, 纳米微粒呈现出良好的减摩性能。
减摩抗磨机理分析【7-8】:
其作用机理可归纳如下: ①纳米微粒大多为球状, 能起到类似“球轴承”的作用, 从而提高润滑性能; ②在重载或高温条件下, 两摩擦表面间的球形颗粒压扁, 形成金属- 金属滑动系, 从而具有优异的极压和抗磨性能; ③纳米微粒可以填充摩擦表面的微坑和损伤部位, 起到自修复作用; ④渗透和摩擦化学反应膜机制, 纳米颗粒吸附摩擦表面形成物理吸附膜, 在摩擦过程中通过扩散、渗透作用在金属表面形成具有良好摩擦学性能的渗透层和扩散层, 纳米微粒中元素渗透到金属表面或亚表面与基体组分形成固溶体, 同时纳米微粒也可以在摩擦表面上发生化学反应。生成耐磨的化学反应膜; ⑤超光滑表面作用机制, 硬制纳米微粒添加到润滑油中的作磨光材料的精密抛光; ⑥复合纳米添加剂协同作用。


前瞻:这不仅是一种简单使用的方法,而且进一步研究发现这还是一种普适的方法对于锡、铟、铋及其合金都可用这种方法,如有兴趣有兴趣参看文献【9-11】.

参考文献
【1】J. X. Dong, Z. S. Hu, Tribol. Int., 1998, 31(5), 219.
【2】Z. S. Hu, J. X. Dong, Wear, 1998, 216, 87.
【3】Z. S. Hu, J. X. Dong, G. X. Chen, Tribol. Int., 1998, 31(7), 355.
【4】Qunji Xue, Weimin Liu, Zhijun Zhang, Wear, 1997, 213(1-2), 29.
【5】Zefu Zhang, Weimin Liu, Qunji Xue, Wear, 2001, 248, 48.
【6】Weimin Liu, Shuang Chen, Wear, 2000, 238(2), 120.
【7】Z. J. Zhang, J. Zhang, Q. J. Xue, J. Phys. Chem., 1994, 98, 12973
【8】S. Q. Qiu, Z. R. Zhou, J. X. Dong, et al., J. Tribol., 2001, 123, 441.
【9】Zhao, Y., Zhang, Z., Liu, W., Dang, H., and Xue, Q .J. Am. Chem. Soc., 2004,126, 6854
【10】Yanbao Zhao, Zhijun Zhang and Hongxin Dang. J. Mater. Chem., 2004, 14, 299
【11】Zhao, Y. B., Zhang, Z. J. and Dang, H. X.,  J Phys Chem B, 2003, 107, 7574.
推荐书籍:




出版商:John Wiley & Sons, Ltd,2008
附录:
纳米润滑个人世界排名(来源于ISI,根据发文量和引用量综合考虑):




以下仅介绍认识的几位:
第一名:TENNE,无机富勒烯老大 以色列Weizmann大学教授
第四名:刘维民,中国科学院兰州化学物理研究所研究员,固体润滑国家重点实验室主任
第五名:薛群基,中国科学院兰州化学物理研究所研究员,中国工程院院士
第七名: 张治军,河南大学教授,特种功能材料省部共建重点实验室主任
第十名:雒建斌, 清华大学教授摩擦学国家重点实验室主任 ,长江学者特聘教授

提到摩擦学,我们不能忘记党鸿辛先生(1929~2005)为我国摩擦学发展所立下的汗马功劳!
1929年生于广西北流县。摩擦学专家,1997年当选为中科院院士。1953年8月毕业于华南工学院化学工程系。曾为摩擦学会名誉理事长,固体润滑国家重点实验室学术委员会名誉主任,河南大学特种功能材料重点实验室学术委员会主任,《摩擦学学报》 名誉主编。是兰州化学物理研究所润滑材料学科创建人之一。在研究工作中有丰富的积累,为国家高新技术所需特种润滑材料的应用研究作出了重大贡献。在他所从事的研究工作中有9项获国家级奖励,包括“固体润滑的研究”获国家自然科学奖三等奖;“齿轮润滑成膜膏的研制和推广”获得国家科技进步奖三等奖;“超低温高速齿轮润滑材料”获得国家发明奖三等奖;“MFC-1型白色润滑成膜膏”获国家发明奖三等奖等,以及获中科院科学技术进步奖二等奖“涡轮涡杆用特种润滑材料”等院、省、部级的奖励15项。他在润滑油脂、特种润滑涂层材料、航空航天润滑与防护材料、高分子复合材料等方面有很高的研究技术水平 ,在国内外知名度较高。在国内外科技期刊上发表论文报告190余篇,获得中国发明专利5件。

[ Last edited by zhangwj on 2011-9-24 at 16:27 ]
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champione

银虫 (小有名气)


这算个什么
04年我在那个公司产品都做出来了
只是那时候老板没资金,市场销售不乐观.好东西难推广
有兴趣的朋友可以查一下
开平市克德纳米材料有限公司
用金属纳米粒子充当润滑主体,最大特点,使用该油后,运行2000公里后,可以放掉润滑油,实现无油行驶,试验过最多一次300公里!!!
只可惜,我现在也换行了,搞PVD了,这么好的项目就这么沉了.....
21楼2008-12-11 19:29:12
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普通回帖

★★★★★ 五星级,优秀推荐

赞一个,兰州化物所牛人太多了!
2楼2008-10-16 12:18:50
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yufeimo

铁虫 (初入文坛)


wdwsnnu(金币+0,VIP+0):3x,哪个组的?
张治军也是化物所毕业的博士来的
4楼2008-10-16 14:12:02
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jijun2003860

铜虫 (小有名气)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

wdwsnnu(金币+0,VIP+0):文献很多是他指导的学生发的,赵彦保就是一个
现在为何不提党鸿辛老先生了?老先生是这方面的祖师,可惜他两年前去世了!河南大学以前唯一一个全职院士。
5楼2008-10-16 14:43:06
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wdwsnnu

荣誉版主 (著名写手)


已更新
6楼2008-10-16 19:42:07
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兰化所的广告牌     啊呵呵

有些东西表面上看如此,但事实上并不是那么回事!地区差异……

[ Last edited by 江南豪情 on 2008-10-17 at 18:05 ]
7楼2008-10-17 17:51:38
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对无机纳米颗粒的表面修饰,可以解决油溶性问题。但是长期储存,以及随温度的变化都会出现沉积!

不知道能否直接合成出油溶性的纳米化合物???
8楼2008-10-17 18:01:04
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wdwsnnu

荣誉版主 (著名写手)


在油相里直接合成的是油溶性的,不需要在表面改性.
9楼2008-10-17 18:11:01
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★★★★★ 五星级,优秀推荐

学习学习,真是隔行如隔山啊~~~我得好好看看山那边~~~
10楼2008-10-18 17:50:59
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wdwsnnu(金币+0,VIP+0):兄弟是刘头的学生?
楼主应该是熟识的人,感觉,呵呵
12楼2008-10-21 11:12:45
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撒蛋

木虫 (著名写手)


好东西!学习
13楼2008-10-23 10:53:30
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zyming20051

铁杆木虫 (正式写手)



wdwsnnu(金币+1,VIP+0):谢谢镁铝捧场,O(∩_∩)O~
支持一个!
14楼2008-10-26 22:32:09
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kqy920

至尊木虫 (著名写手)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

学习了,长见识了!
16楼2008-11-03 22:35:11
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brighttiger

金虫 (正式写手)


wdwsnnu(金币+0,VIP+0):说的非常正确,是刘头组里的?
每个科研单位都有其自身特点!
17楼2008-11-12 21:22:02
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conan007

铜虫 (正式写手)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

优秀啊!!楼主是哪儿的?是否以后多交流!
18楼2008-12-04 00:52:30
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打铁匠

银虫 (小有名气)


赞一个,我是润滑油行业的
19楼2008-12-06 20:00:26
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yunxuan2006

木虫 (正式写手)


呵呵,支持宣传化物所啊
22楼2008-12-12 09:21:11
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yuboar

至尊木虫 (著名写手)


引用回帖:
Originally posted by champione at 2008-12-11 19:29:
这算个什么
04年我在那个公司产品都做出来了
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开平市克德纳米材料有限公司
用金属纳米粒子充当润滑主体,最大特点,使用该油后,运行 ...

开平是哪个地方的?广东?
商品上市还要考虑成本的。
呵呵,有机会以后合作?
23楼2008-12-12 10:13:42
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yuboar

至尊木虫 (著名写手)


wdwsnnu(金币+0,VIP+0):呵呵,我看的文献不多。你若想了解国外进展还得看我提到的那本书
引用回帖:
Originally posted by wdwsnnu at 2008-10-16 12:13:
一 基本知识介绍
纳米润滑是在原子、分子尺度研究相对转动界面上的摩擦磨损与润滑行为,而揭示微观摩擦磨损机理,设计与制备出纳米尺度上的润滑剂及摩耐磨材料的学科。它是随着纳米科学与技术的发展而派出来的, ...

老大,参考文献都是中国人了。。。
外国人在这方面做的啥东西了?
24楼2008-12-12 10:19:11
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kfygb2003

木虫 (正式写手)


原来这里也有知音了.
25楼2008-12-17 08:29:41
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kfygb2003

木虫 (正式写手)


在这个领域了解的很精辟,尤其对兰化帮,楼主可能是兰化物所出身!
26楼2008-12-17 08:38:51
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livingkingmike

木虫 (正式写手)


支持兰州化物所,你们是好样的!
27楼2008-12-18 19:41:10
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tyyflc

木虫 (小有名气)


可惜兰化所地处偏僻,不然以兰化所几十年来的贡献以及以前聚集的人才优势,综合实力完全可以超越大化所,成为我国摩擦与催化行业的排头兵。现在摩擦优势仅限于航空润滑,催化青黄不接(近两年有改善),分析更是全面没落,人才流失严重,学术近亲繁殖厉害,实验室管理混乱。如果不采取有效措施,理顺关系,提高效率,提高待遇吸引优秀人才,恐怕兰化所以前的这艘巨轮还得继续沉沦。
28楼2008-12-22 14:31:48
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yuboar

至尊木虫 (著名写手)


引用回帖:
Originally posted by tyyflc at 2008-12-22 14:31:
可惜兰化所地处偏僻,不然以兰化所几十年来的贡献以及以前聚集的人才优势,综合实力完全可以超越大化所,成为我国摩擦与催化行业的排头兵。现在摩擦优势仅限于航空润滑,催化青黄不接(近两年有改善),分析更是全 ...

兰化所有那么强的实力超越大化所么?呵呵。
29楼2008-12-24 18:09:34
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jack_ma

铁杆木虫 (正式写手)


严重支持宣传化物所
30楼2008-12-25 22:07:54
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cjpang

金虫 (正式写手)


★★★ 三星级,支持鼓励

交流有益,支持鼓励!
32楼2009-01-01 00:33:24
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dahaoren

木虫 (著名写手)


★★★ 三星级,支持鼓励

学习,学习
33楼2009-01-01 20:31:15
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zzhwise

金虫 (小有名气)


赞一个!
好贴!
35楼2009-01-03 12:57:01
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hongyingji


我也来看看了
37楼2009-01-06 14:31:47
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matchem

木虫 (小有名气)


在润滑化学领域,兰化所绝对是中国NO1
39楼2009-02-04 22:57:51
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fxwjg

木虫 (正式写手)


其实也是世界领先的!
40楼2009-03-12 12:57:54
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kafei8623

铜虫 (正式写手)


好材料呀

真是好东西呀,帮忙顶一下
41楼2009-05-25 13:30:55
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kafei8623

铜虫 (正式写手)


纳米无机陶瓷车用润滑油及抗磨剂

内容已删除
42楼2009-05-25 14:09:06
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kafei8623

铜虫 (正式写手)


纳米润滑油效果很好呀!
43楼2009-06-03 08:40:10
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winnyang3320

铁虫 (小有名气)


请问楼主,您所说的那本书“nanolubricants”有电子版的么。。?
如果有请无论如何发我邮箱:winn.eric.yang@gmail.com
小弟感激涕零!!!
再拜!!!
44楼2009-06-05 11:40:34
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人之初8383

新虫 (初入文坛)


我骄傲
45楼2009-06-10 22:14:57
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保持微笑

铁虫 (初入文坛)


看完了帖子后,在锡纳米微粒的形成机理中,有点不理解,求教一下老师,就是不懂为什么纳米锡能在氧化物和有机溶剂的包裹之下还是可以继续分成更小的直至到纳米颗粒的    按介绍怎么给我的感觉就像是只要在一定温度下,把金属液滴向有机溶剂里面一倒  它就自行的分成了一颗一颗的纳米颗粒了,最后一降温就ok了,额,不是我想的这么简单吧  求老师答疑解惑!
46楼2011-03-08 08:46:03
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congbaoyu

银虫 (小有名气)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

好贴,学习啦
47楼2012-03-18 10:47:09
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congbaoyu

银虫 (小有名气)


送鲜花一朵
同问楼主,您所说的那本书“nanolubricants”有电子版的么。。?
如果有请无论如何发我邮箱:congrimin0219@163.com
感激涕零!!!
拜!!!
48楼2012-03-18 10:50:41
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★★★★★ 五星级,优秀推荐

呵呵 也求nanolubricants  现在摩擦换方向了 不知道做什么 求指点
49楼2012-04-06 21:01:02
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zby513414

银虫 (小有名气)


引用回帖:
9937269楼: Originally posted by champione at 2008-12-11 19:29:12
这算个什么
04年我在那个公司产品都做出来了
只是那时候老板没资金,市场销售不乐观.好东西难推广
有兴趣的朋友可以查一下
开平市克德纳米材料有限公司
用金属纳米粒子充当润滑主体,最大特点,使用该油后,运行20 ...

放掉润滑油?那后来的路程里面是什么润滑?固体润滑?金属纳米粒子?那金属纳米粒子怎么分散呢?不会堆积形成卡咬么?行驶300公里以后呢?还要加油么?还是怎样?
50楼2012-08-28 17:02:47
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