Подать статью
Стать рецензентом
Том 182
Страницы:
227-230
Скачать том:
RUS
Научная статья

Влияние наноструктурированных добавок металлов на антифрикционные свойства индустриального масла

Авторы:
Д. С. Быстров1
А. С. Фокин2
И. В. Пантюшин3
В. В. Базалева4
А. Г. Сырков5
Об авторах
  • 1 — Аспирант кафедры общей и технической физики Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет)
  • 2 — Аспирант кафедры горных транспортных машин Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет)
  • 3 — Аспирант кафедры общей и технической физики Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет)
  • 4 — ассистент профессора Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет)
  • 5 — Профессор кафедры общей и технической физики Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет)
Дата отправки:
2008-09-06
Дата принятия:
2008-11-18
Дата публикации:
2009-04-21

Аннотация

Методом акустической эмиссии в ультразвуковом диапазоне частот (20-300 кГц) проведены измерения интегральных показателей трения и их сопоставительный анализ для пары трения металл – металл со смазкой в виде индустриального масла, наполненного традиционными присадками (уголь) и наноструктурированными порошками на основе алюминия. Оценено влияние твердых присадок на смещение участка сухого трения на кривых зависимостей показателя трения от давления в зоне контакта. Выявлен наноструктури­рованный образец на основе алюминиевой пудры ПАП-2, содержащей на поверхности двухкомпонентную нанопленку катионных ПАВ, который улучшает антифрикционные характеристики индустриального масла И-20 в 4-7 раз. Развиты представления о механизме действия присадок на антифрикционные свойства масла.

Область исследования:
(Архив) Гуманитарные и фундаментальные исследования
Перейти к тому 182

Литература

  1. Громов А.А. Окисление дисперсных порошков алюминия / А.А.Громов, А.П.Ильин, У.Фозе-Бат // Физика горения и взрыва. 2006. Т.42. № 2. С.61-69.
  2. Дедков Г.В. Нанотрибология: экспериментальные факты и теоретические модели // Успехи физических наук. 2000. Т.170. № 6. С.585-618.
  3. Махова Л.В. О влиянии энергии связи N1s адсорбированных наноструктур на смазывающее действие ПАВ на границе раздела металл – стекло и металл – полимер / Л.В.Махова, А.Г.Сырков, И.В.Степанова // Конденсирование среды и межфазные границы. 2003. Т.5. № 4. С.423-428.
  4. Меретуков М.А. Кластеры, структуры и материалы наноразмера; инновационные и технические перспективы / М.А.Меретуков, М.А.Цепин, А.Г.Сырков. М.: Изд. дом «Руда и металлы», 2005. 128 с.
  5. Поверхностные явления и поверхностно-активные вещества: Справочник / Под ред. А.А.Абрамзона, Е.Д.Щукина. Л.: Химия, 1984. 392 с.
  6. Сырков А.Г. Разработка наноструктурированных защитных покрытий с антифрикционными свойствами для стали и алюминия / А.Г.Сырков, Д.С.Быстров, Е.В.Ремзова // Сб. трудов межд. конф. «Современные тенденции развития нанотехнологий и наноматериалов». Астрахань: Изд. дом «Астраханский университет», 2007. С.73-74.
  7. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости: Справочник / Под ред. В.М.Школьникова. М.: Химия, 1989. 360 с.
  8. Химический энциклопедический словарь. М.: СЭ, 1983. 620 с.
  9. Poole Ch. Introduction to Nanotechnology. Ch. Poole, F. Owens. John Wiley & Sons ed., 2003. 375 p.

Похожие статьи

О взаимосвязи водоотталкивающих свойств и реакционной способности в процессе окисления наноструктурированных металлов на основе стали и алюминия
2009 Л. А. Журенкова, И. В. Плескунов, Т. М. Магомедов, А. Г. Сырков, В. В. Тарабан
Сравнительная оценка интенсивности износа крупномодульных зубчатых передач в зависимости от условий смазки
2009 С. Л. Иванов, А. С. Фокин, А. А. Поддубная
Резонансный электропривод возвратно-вращательного движения динамически уравновешенного бурового снаряда на грузонесущем кабеле
2009 А. Н. Фоменко
Система обнаружения утечек
2009 Р. И. Низамутдинов, Р. И. Низамутдинов
Сравнительный анализ методик расчета мельниц и выбор их оптимального соотношения
2009 А. В. Аликин
Математическая и имитационная модели инерционной резонансной щековой дробилки с электроприводом возвратно-вращательного движения
2009 Ю. А. Гаврилов