何春霞
,
史丽萍
材料科学与工艺
doi:10.3969/j.issn.1005-0299.2005.04.015
比较了碳黑、微珠粉填充UHMWPE复合材料摩擦学行为,用MM-200型摩擦磨损试验机考察了载荷及对摩偶件粒度对碳黑、微珠粉填充UHMWPE复合材料摩擦磨损性能的影响,利用扫描电子显微镜观察磨损表面形貌并分析了磨损机理.结果表明:碳黑可以提高UHMWPE抗磨损的性能,其耐磨性比纯UHMWPE好;而微珠粉填充UHMWPE的耐磨性比纯UHMWPE差,两种材料填充的UHMWPE磨损量随着载荷的增大而加大;对摩偶件的粒度对两种材料填充UHMWPE复合材料的摩擦磨损性能影响较大,偶件表面粒度增大,它们磨损量显著增大.两种材料填充UHMWPE复合材料的摩擦系数相近,且较纯UHMWPE的摩擦系数大,特别是载荷增大和对摩偶件粒度增大时,UHMWPE复合材料的摩擦系数急剧增大.
关键词:
填料
,
UHMWPE
,
复合材料
,
碳黑
,
微珠粉
何春霞
,
张静
,
范正国
,
史丽萍
,
路琴
材料科学与工艺
用M-2000型摩擦磨损试验机对纳米SiN4及其与石墨、MoS2混合填充聚四氟乙烯(PTFE)复合材料在干摩擦条件下与45#钢对磨时摩擦磨损性能进行了研究,用洛氏硬度仪对其进行了测量,用扫描电子显微镜对磨损表面进行了观察.结果表明:纳米SiN4的加入能提高PTFE复合材料的硬度和耐磨性,纳米Si3N4与MoS2混合填充会使PTFE复合材料的耐磨性能提高更多,特别是在载荷增大时其耐磨效果更好,纳米Si3N4能阻止PTFE复合材料中磨损微裂纹的产生,在纳米Si3N4的富聚区,磨损微裂纹较少,在纳米Si3N4的贫聚区,磨损的微裂纹较多,纳米Si3N4填充PTFE复合材料的摩擦系数比纯PTFE大,且随着载荷增加有所减小,石墨的加入可降低PTFE的摩擦系数.
关键词:
纳米Si3N4
,
MoS2
,
石墨
,
PTFE
,
摩擦磨损
单英春
,
赫晓东
,
李明伟
,
李垚
,
史丽萍
功能材料
蒙特卡罗(Monte Carlo,MC)和分子动力学是模拟薄膜生长的两种基本方法.本文结合各种PVD技术的工艺特点,介绍了薄膜生长的Monte Carlo模拟.详尽地总结了载能粒子沉积薄膜生长的Kinetic Monte Carlo模型和算法.最后指出建立精细的模型、算法并适当应用分子动力学是提高模拟可靠性的方法.
关键词:
物理气相沉积
,
蒙特卡罗模拟
,
薄膜生长
赫晓东
,
单英春
,
李明伟
,
史丽萍
功能材料
提出kinetic Monte Carlo模拟物理气相沉积(physical vapor deposition,简写为PVD)薄膜生长的新算法:用红黑树搜索实现跃迁路径选择及系统跃迁概率更新,通过比较红黑树搜索、线性查找、满二元树搜索的计算效率,综合分析了这3种方法的时间复杂度和空间复杂度.结果表明红黑树搜索优于其它两种搜索方法,模拟效率最高,更适合用于执行大系统的kinetic Monte Carlo模拟.
关键词:
kinetic Monte Carlo
,
红黑树
,
PVD
,
薄膜
史丽萍
,
郭瑞光
材料保护
钢铁表面的氟铁酸盐转化膜耐蚀性不足.以磺基水杨酸为改性剂对A3钢表面氟铁酸盐转化膜进行了改性研究,获得了较优成膜条件:7.5 g/L磺基水杨酸,125 g/L KF,77 mL/L浓硝酸,7.5 g/L过硫酸铵,45℃,pH值1~2,反应时间90 min.采用扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS)、中性盐雾试验(NSS)、极化曲线和傅里叶红外光谱(FTIR)对转化膜的形貌、成分及耐蚀性进行了表征.结果表明:改性后的转化膜表面晶体颗粒更小、更均匀致密;膜层由氟铁酸钾、磺基水杨酸铁配合物组成;A3钢的耐中性盐雾时间由改性前的12 h增加至改性后的54 h,耐蚀性能大幅度提高.
关键词:
氟铁酸盐转化
,
A3钢
,
改性
,
磺基水杨酸
,
耐蚀性
史丽萍
,
路琴
,
顾红艳
,
何春霞
材料科学与工程学报
研究了纳米SiO2填充不饱和聚酯树脂(UPR)基复合材料在干摩擦条件下与45#钢对摩时的摩擦磨损性能,并探讨了磨损机理.结果表明:在实验范围内,UPR经不同比例纳米SiO2粒子改性后复合材料的耐磨性能均得到了大幅度提高.当纳米SiO2质量百分比用量为0.5%时,复合材料耐磨损性能最好,磨耗由纯UPR的48.5mg降低到20.5mg.改性后UPR复合材料摩擦性能也都有一定程度的提高.纯UPR的磨损机制主要表现为粘着磨损,纳米SiO2粒子改性UPR基复合材料的磨损机制主要表现为不同程度的粘着磨损和磨粒磨损特征.
关键词:
不饱和聚酯树脂(UPR)
,
纳米SiO2
,
复合材料
,
摩擦
,
磨损
赵勇
,
郭瑞光
,
牛林清
,
雷勇刚
,
史丽萍
表面技术
目的:提高氟铁酸钾转化膜的耐蚀性。方法通过扫描电子显微镜分析、中性盐雾实验和极化曲线测试,研究氟铁酸盐转化液中加入十二烷基三甲基溴化铵和甘氨酸对钢铁表面转化膜耐蚀性的影响。结果转化液中加入两种物质使转化膜的厚度增加,自腐蚀电位正移了大约42 mV,自腐蚀电流降低了大约1/3,耐中性盐雾时间延长了2倍以上。结论钢铁表面转化膜的耐蚀性获得显著提高。
关键词:
钢铁
,
氟铁酸钾
,
化学转化膜
,
耐蚀性
,
DTAB
,
甘氨酸