自修复材料的主要成分蛇纹石在常压下进行差热分析(DTA)、X射线粉晶衍射分析(XRD),发现当温度达到500℃时,蛇纹石八面体中的羟基开始脱水,并形成镁橄榄石新相,随温度的逐渐升高,蛇纹石的结构逐渐破坏,镁橄榄石结晶度提高,出现顽火辉石新相.在高温高压下,蛇纹石的脱水温度随压力的升高逐渐降低,而且蛇纹石高温高压下的转变产物也与常压有所不同;在此基础上,对自修复材料的自修复机理进行了探讨.
参考文献
[1] | 周培玉 .金属自修复材料在铁路内燃机车柴油机上的应用试验[J].铁道机车车辆,2003,23(05):13. |
[2] | 董伟达.工程机械减摩自修复材料技术[J].机械工程师,2003(03):3-6. |
[3] | 董伟达.金属磨损自修复材料[J].汽车工艺与材料,2003(05):31-35. |
[4] | 陈国垄;张月明.矿物热分析粉晶分析相变图谱手册[M].成都:四川科学技术出版社,1989:458. |
[5] | 朱茂旭,谢鸿森,郭捷,张月明,许祖鸣.高温高压下蛇纹石电导率实验研究[J].科学通报,1999(11):1198-1202. |
[6] | 宋茂双,谢鸿森,郑海飞.高温高压下电导-温度曲线方法进行蛇纹石的脱水温度测量及其意义[J].矿物学报,1996(02):178-183. |
[7] | Ulmer P;Trommsdorff V .SERPENTINE STABILITY TO MANTLE DEPTHS AND SUBDUCTION-RELATED MAGMATISM[J].Science,1995(5212):858-861. |
[8] | Liu L .Phase transformations in serpentine at high pressures and temperatures and implications for subducting lithosphere[J].Physics of The Earth and Planetary Interiors,1986,42:255-262. |
[9] | 欧忠文;徐滨士;马世宁 等.磨损部件自修复原理与纳米润滑材料的自修复设计构思[J].表面技术,2003,30(06):46-53. |
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