研究可生物降解的超细β-三酸增强复合脂的高温tribological性能
Shuai Li1,2, Haopeng Cai3, Haichao Liu1,4
1State Key Laboratory of Solid Lubrication, Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences Lanzhou 730000 China xuzhuang@licp.cas.cn wjlou@licp.cas.cn.
RSC advances
|April 15, 2025
概括
可生物降解的β-三酸 (β-TCP) 显著提高了复合脂的性能. 这种可持续的添加剂减少了摩擦和磨损,同时改善了在高温下极端压力性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 部落学 (tribology) 是一个学科.
- 滑工程 滑工程 滑工程
背景情况:
- 滑添加剂对于提高油脂的三元学性能至关重要.
- 对于具有成本效益和可生物降解的滑剂添加剂的需求越来越大.
- 高温油脂应用需要添加剂,在极端条件下保持性能.
研究的目的:
- 研究超细β-三酸 (β-TCP) 作为复合脂的可生物降解添加剂的潜力.
- 为了评估β-TCP对降低摩擦,抗磨损和在高温下极端压力性能的影响.
- 了解β-TCP传递的滑机制.
主要方法:
- 将不同百分比的可生物降解超细β-TCP纳入复合脂配方中.
- 在高温 (150°C) 和高负荷 (150N) 时对油脂进行三元学测试.
- 摩擦系数,磨损体积和极端压力性能的分析.
- 表面分析以阐明滑机制.
主要成果:
- 在4.5%的β-TCP度下,与基脂相比,平均摩擦系数下降了21.82%.
- 随着添加β-TCP,磨损体积显著减少了88.43%.
- 复合脂的极端压力性能被提升了3.75倍.
- 在摩擦表面上存在 (P) 和 (Ca) 化合物,表明形成了保护膜.
结论:
- 超细β-TCP是一种有效的可生物降解添加剂,用于提高高温下体复合脂的tribological性能.
- β-TCP为提高油脂效率,减少磨损和增加承载能力提供了一个可持续的解决方案.
- 保护性P和Ca化合物膜的形成是β-TCP的主要滑机制.


