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碳碳双键和碳链长短对酰胺类有机物摩擦学性能的影响

发布时间:2021-08-24 02:58
  酰胺类有机物因其内部的官能团,使酰胺分子具有较高的极性和更高的吸附能,在摩擦学领域具有极高的潜力。尽管现象比较明显,但是对于其中的减磨机理,只是少数文章做了一个理论上的推测,但没有明确的表征来证明推测的机理。对于不同结构导致的摩擦系数不同,前人的研究中还没有得到一个明确的定理和规律。选择了几种典型的基础有机化学结构的酰胺类有机物。具体的有碳链长短和碳碳双键的影响。固体酰胺方面,用AFM原子力显微镜测定固体酰胺表面的原子排列形态,用共聚焦显微镜测定表面的粗糙度和表面形貌,用NTR摩擦磨损试验机测定摩擦系数,用光学显微镜观察摩擦前后的形貌和磨损程度。液体酰胺方面,用CSM摩擦磨损试验机测定GCr15两接触表面的摩擦系数。用光学显微镜和共聚焦显微镜观察摩擦实验前后的形貌和磨损程度,用SEM扫描电子显微镜更进一步的观察磨斑的形貌和磨损情况。研究结果表明:(1)固体酰胺表面的摩擦系数一方面与表面原子排列方式有关。自然冷却形成的固体酰胺表面酰胺原子排列整齐,而表面抛光处理后的原子排列不规则。对于摩擦系数,同种固体酰胺,自然冷却形成的原子排列整齐的酰胺摩擦系数较低,反之较高。而对于不同酰胺,碳链越长... 

【文章来源】:中国地质大学(北京)北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:74 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

碳碳双键和碳链长短对酰胺类有机物摩擦学性能的影响


几种酰胺在不同载荷下的摩擦系数(Huang,2005)

反应膜,酰胺,自组装,层状


图 1-2 含有酰胺的层状自组装反应膜(SAMs)(Song S,2008)Fig 1-2 Lamellar self-assembled reaction membrane containing amide S 等人同样做了酰胺润滑相关的实验。(Song S,2008)不同材料没有酰胺,而是将实验材料制备出类似酰胺的结构,然后能。表面分子结构如图所示。文章用了一种方法制备了一种含将清洗后的硅片溶于 N-(2-氨乙基)-3-氨丙基三甲氧基硅清洗后溶于硬脂酰氯(STC)。结果发现,微观与宏观以及不同在较好的减磨作用。作者推测,通过红外光谱的图谱表明 SA部的横向交叉连接形成的网络。氢键能同时增强负载能力以高减磨效果。zak L 等人表征了三种结构较为复杂的酰胺类有机物离子液体性能。(MatczakL,2018)三种酰胺的阴离子相同,阳离子不

芥酸酰胺,分子形态,酰胺,排列方式


题依据及主要研究内容究目的与意义物在减磨作用方面有着很大的潜力。酰胺类有机,通过有机吸附或者“接枝”的方法修饰在基体材备方法较为简单,原料较便宜,性价比高。然而的特性。如果能探究出酰胺类有机物中,除酰胺性能有关系,我们就能够推测碳碳双键和碳链长性能的影响。甚至对于其他有机物结构,能大概图 1-3 芥酸酰胺中碳碳双键的排列方式及酰胺分子形态ement of carbon - carbon double bond in erucic acid amide an


本文编号:3359139

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