液晶润滑添加剂的研究进展

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几种纳米氧化物添加剂对润滑脂的影响

几种纳米氧化物添加剂对润滑脂的影响

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纳米润滑脂添加剂的现状及发展

纳米润滑脂添加剂的现状及发展

纳米润滑脂添加剂的现状及发展【摘要】纳米润滑脂添加剂是近年来润滑技术领域的一项重要研究热点。

本文旨在探讨纳米润滑脂添加剂的定义、特点以及市场现状。

纳米润滑脂添加剂具有粒径小、润滑性能好和抗磨损等特点,已广泛应用于汽车制造、机械加工等领域。

在研发方面,纳米润滑脂添加剂的技术不断创新,性能优势逐渐显现。

未来,纳米润滑脂添加剂的发展趋势将更趋多元化,市场前景也将不断拓展。

随着科技的不断进步和需求的不断增长,纳米润滑脂添加剂必将在未来取得更为广阔的发展空间,对于推动整个润滑技术行业的发展起到重要作用。

【关键词】纳米润滑脂,添加剂,市场现状,应用领域,研发进展,性能优势,未来发展趋势,市场前景1. 引言1.1 纳米润滑脂添加剂的现状及发展纳米润滑脂添加剂是近年来润滑领域的一项重要技术创新,其应用范围日益扩大,对提高机械设备运行效率和延长使用寿命起着至关重要的作用。

本文将对纳米润滑脂添加剂的现状及发展进行深入探讨,旨在为读者提供全面了解这一领域的知识。

在当今工业领域,纳米润滑脂添加剂以其独特的功能和优势吸引着越来越多的关注。

本文将首先介绍纳米润滑脂的定义与特点,深入探讨其微观结构和性质。

接着,我们将分析纳米润滑脂添加剂在市场上的现状,总结其应用领域和市场需求。

随后,我们将着重介绍纳米润滑脂添加剂在不同行业中的广泛应用,探讨其在汽车、航空航天、机械制造等领域的研究进展和应用情况。

我们将关注纳米润滑脂添加剂的性能优势,比较其与传统润滑脂的差异和优势所在。

本文将展望纳米润滑脂添加剂的未来发展趋势,探讨其潜在的市场前景和商业机会。

通过本文的介绍,读者将能够更好地了解纳米润滑脂添加剂的现状及发展,为相关领域的研究和应用提供参考与指导。

2. 正文2.1 纳米润滑脂的定义与特点纳米润滑脂是一种采用纳米技术制备的润滑剂,具有微观尺度下的特殊性质和优势。

其主要特点包括以下几个方面:1. 纳米尺度效应:纳米润滑脂具有较大的比表面积和边界面积,因此在摩擦表面形成的纳米尺度薄膜能更有效地减少摩擦和磨损,提高润滑效果。

纳米润滑脂添加剂的现状及发展

纳米润滑脂添加剂的现状及发展

纳米润滑脂添加剂的现状及发展【摘要】纳米润滑脂添加剂是一种在工业生产中应用广泛的先进材料。

本文从纳米润滑脂添加剂的应用领域扩大、优势和特点、工业生产中的应用案例、研究与发展现状以及未来发展趋势等方面进行了探讨。

通过对纳米润滑脂添加剂的前景、重要性及其对工业领域的影响进行分析,可以看出纳米润滑脂添加剂在工业生产中扮演着重要的角色,其发展潜力巨大,对提高生产效率、减少能源消耗、改善产品质量等方面具有重要意义。

随着技术的不断进步和应用范围的不断拓展,纳米润滑脂添加剂必将在工业领域发挥更加重要的作用,为工业生产的发展带来新的动力与机遇。

【关键词】纳米润滑脂添加剂、现状、发展、应用领域、优势、特点、应用案例、研究、发展现状、未来趋势、前景、重要性、影响、工业生产1. 引言1.1 纳米润滑脂添加剂的现状及发展纳米润滑脂添加剂的粒径通常在1-100纳米之间,具有较大的比表面积和表面能,可以有效地填充和修复微观表面缺陷,降低摩擦系数和磨损率。

与传统润滑剂相比,纳米润滑脂添加剂具有更好的耐高温性能、耐化学腐蚀性能和持久性能,可以在极端条件下长时间稳定地发挥作用。

在工业生产中,纳米润滑脂添加剂已经得到了广泛应用。

比如在汽车制造中,可以添加到发动机、变速箱等部件中,有效改善摩擦性能和提高燃油效率。

在航空航天领域,可以用于润滑航空发动机的关键部件,提高飞行安全性和可靠性。

目前,纳米润滑脂添加剂的研究与发展依然处于起步阶段,还有许多待解决的问题和挑战。

未来,随着纳米技术的不断进步和润滑脂添加剂技术的不断创新,纳米润滑脂添加剂的应用将更加广泛,发展前景将更加广阔。

2. 正文2.1 纳米润滑脂添加剂的应用领域扩大纳米润滑脂添加剂是一种新型的润滑剂,在工业生产中具有广泛的应用领域。

随着科技的不断发展,纳米润滑脂添加剂的应用领域也在不断扩大。

目前,纳米润滑脂添加剂主要应用于以下几个领域:纳米润滑脂添加剂在汽车制造业中得到广泛应用。

液晶高分子材料的现状及研究进展

液晶高分子材料的现状及研究进展

进展液晶高分子材料研究进展肖桂真,纺织学院,1030011063摘要:高分子液晶是近年来迅速兴起的一类新型高分子材料,它具有高强度、高模量、耐高温、低膨胀率、低收缩率、耐化学腐蚀的特点。

本文综述了液晶高分子材料的发展历史,结构及性能,详细介绍了液晶高分子材料的种类以及在各个领域的应用,和液晶高分子材料的潜在发展前景。

关键词:功能高分子材料;液晶高分子材料;研究;应用0前言功能高分子材料是高分子学科中的一个重要分支,它是研究各种功能性高分子材料的分子设计和合成、结构和性能关系以及作为新材料的应用技术,它的重要性在于所包含的每一类高分子都具有特殊的功能。

功能高分子材料之所以具有特定的功能,在合成或天然高分子原有力学性能的基础上,再赋予传统使用性能以外的各种特定功能(如化学活性、光敏性、导电性、催化活性、生物相容性、药理性能、选择分类性能等)而制得的一类高分子。

一般在功能高分子的主链或侧链上具有显示某种功能的基团,其功能性的显示往往十分复杂,不仅决定于高分子链的化学结构、结构单元的序列分布、分子量及其分布、支化、立体结构等一级结构,还决定于高分子链的构象、高分子链在聚集时的高级结构等,后者对生物活性功能的显示更为重要。

高分子液晶材料是近年来研究较多的一种功能高分子材料,它是介于液体和晶体之间的一种中介态,具有独特的结构与性能。

1高分子液晶的发展液晶是介于液体和晶体之间的一种特殊的热力学稳定相态,它既具有晶体的各相异性,又有液态的流动性,液晶高分子就是具有液晶性的高分子,大多数由小分子量基元键合而成,它是一种结晶态,既具有液体的流动性又具有晶体的各向异性特征。

液晶的发现可以追溯到1888年,奥地利植物学家 F.Reinitzer发现,把胆甾醇苯酸脂(Ch01.esteryl Benzoate,C6 H5C02C27 H45.简称CB)晶体加热到145.5℃会熔融成为混浊的液体,145.5℃就是该物质的熔点,继续加热到178.5 ℃,混浊的液体会突然变成清亮的液体,而且这种由混浊到清亮的过程是可逆的。

一种水溶性润滑添加剂的制备及其摩擦学性能研究

一种水溶性润滑添加剂的制备及其摩擦学性能研究

润 滑添加 剂 的研究 .Em i u mnw n20 @13cm ・a :j i ag08 6.o . l n g
通 讯作 者 :王 晓 波 (96 ) 17 一 ,男 ,博 士 ,研 究 员 ,博 士 生 导
师 ,主要 从事 新型 润滑 添 加剂 及 高性 能 润 滑油 脂 的 制备 与 应 用
sr t h tt i o o n a r al mp o e te e te - rs u e,rcin rd cn n n iwe rp o ete ft e b s tae t a h sc mp u d c n ge t i rv h xrme p e s r f t -e u i g a d a t y i o — a rp ris o h a e
l u ,n x e e t l i a rB sdo eX r l t npool t nset soy X S caat ztn i i adi iet m l s b w t . ae nt - ye c o ht e r pc ocp ( P ) hrc r aos qd ts r y a e n e h a er e co r e i i
吸附膜 ( 物理吸 附膜或 化学 吸 附膜 ) 和化学 反应 膜
的能力…。由于 目前对水体 系下 的摩擦物理化学机制 研究得不是很深入 ,因而在设计 制备水基润滑添加剂 时往往借鉴润滑油添加剂的理论 和经验 。 目前 已对润 滑油添加剂进行 了大量 的水溶性改性研究 ,主要是针 对一些含硫磷 叫 和含 硼 添加 剂 的水溶性 改性 。 此外 ,人们 也积极 尝试制备 和使用一些新化合物或新 材料作为水 基 添加剂 ,如水溶 性纳米 颗粒 致 液晶 、溶 等 。但 整体来 看 , 目前 的水 溶性 润滑添

显示液晶用手性添加剂材料进展

显示液晶用手性添加剂材料进展

(2)在STN 模式中实现所需的较高的扭曲角 度(180~270°[6]);
(3)在反射 式 胆 甾 液 晶 显 示 中 形 成 所 需 的 短 螺距 犘;
(4)补 偿 阈 值 电 压 犞th的 温 度 相 依 性 。 扭曲力(HTP)是 评 价 手 性 添 加 剂 扭 曲 能 力 的 重 要 参 数 ,用 下 式 表 示 [7]:
(1)在 TN 模式中使液晶分子取向扭曲90°并 抑制向错的形成;
常用的 TN、STN 和 TFT 用的液晶材料都是 掺入了手性添加 剂 的 向 列 相 液 晶,手 性 添 加 剂 加 入的量比较 少,一 般 为 0.1% ~1%,加 入 过 多 的 手 性 添 加 剂 ,会 引 起 液 晶 主 体 材 料 性 能 大 的 变 化 , 例 如 粘 度 增 加 、清 亮 点 的 下 降 等 。
(西安近代化学研究所 光电材料事业部,陕西 西安 710065,Email:saviola1984@163.com)
摘 要:手性添加剂能诱导向列相形成胆甾相,在液晶显示中具有重要 的 用 途。 简 要 介 绍 了 手性添加剂的发展过程并分析 了 不 同 的 显 示 模 式 对 手 性 添 加 剂 材 料 的 要 求,重 点 总 结 归 纳 了 TFT 和胆甾显示用的手性添加剂,并在此基础 上 初 步 总 结 了 HTP 值 与 分 子 结 构 的 关 系, 为设计新型的手性添加剂提供了理论依据。
手性添加剂能诱导向列相形成胆甾相或手性 向列相,因此在向 列 相 液 晶 显 示 应 用 中 有 着 重 要 的用途 。 [4,5] 本文简 要 介 绍 了 手 性 添 加 剂 的 发 展 过程并分析了不同的显示模式对手性添加剂材料 的要求,重 点 总 结 归 纳 了 TFTLCD 和 胆 甾 液 晶 显示用的手性添加剂,并在此基础上讨论 了 HTP 值与分子结构的 关 系,为 设 计 新 型 的 手 性 添 加 剂 提供了理论依据。

润滑油添加剂研究进展

润滑油添加剂研究进展

润滑油添加剂研究进展宋增红; 阎育才; 乔旦; 张坚; 冯大鹏【期刊名称】《《润滑油》》【年(卷),期】2019(034)005【总页数】7页(P16-22)【关键词】润滑剂; 添加剂; 发展方向【作者】宋增红; 阎育才; 乔旦; 张坚; 冯大鹏【作者单位】含氟功能膜材料国家重点实验室山东淄博256401; 山东东岳高分子材料有限公司山东淄博256401; 中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室甘肃兰州730000【正文语种】中文【中图分类】TE624.820 引言凡是有相对运动的地方就存在摩擦与磨损,全球近一半的一次能源是因摩擦而被消耗,大部分机械零部件因磨损而失效,润滑失效和过度磨损是引起机械装备恶性事故的主要原因[1-3]。

世界各国每年因摩擦、磨损造成的经济损失巨大,合理应用摩擦学知识来减少摩擦、降低磨损以实现能源节约的发展潜力巨大[3-4]。

因此,在全球人口快速增长、化石能源短缺、环境污染等问题日益加剧的形势下,倡导并推广应用先进的润滑技术有助于推进世界各国现代工业文明的建设、催生节能环保型战略新兴产业,甚至会对人类的生产、生活方式产生深远的影响。

减少摩擦、降低机械磨损并延长设备使用寿命的方法主要有:合理选择摩擦副材料、降低摩擦副表面的粗糙度、改变摩擦副的相对运动形式以及合理使用润滑剂。

到目前为止,最有效的方法是合理使用润滑剂。

润滑剂可以在两个接触面之间形成润滑膜,减少摩擦并降低磨损,润滑膜的主要来源是润滑剂中添加剂所提供的活性组分。

1 润滑剂润滑剂按其物理状态可以分为气体润滑剂(空气、氦气、氮气、氢气等)、液体润滑剂(植物润滑油、矿物润滑油、合成润滑油和水基润滑液)、半固体润滑剂(润滑脂)和固体润滑剂(石墨、二硫化钼、滑石粉、高分子聚合物等),其中液体润滑剂中的润滑油应用最为广泛,被人们比喻为维持“机械正常运转的血液”。

20世纪30年代以前,无添加剂的润滑油(基础油)几乎可以满足当时的大多数使用要求,但随着现代工业(特别是汽车行业)的不断发展,机械设备的使用环境日趋苛刻,为满足各种机械设备正常运行,不得不在润滑油中加入各种添加剂复配使用,以提高润滑油的各种物理化学性能及润滑性能[5]。

石墨烯类添加剂在润滑中的应用研究进展

石墨烯类添加剂在润滑中的应用研究进展

石墨烯类添加剂在润滑中的应用研究进展李占君;张永振;何强;杜三明【摘要】The research results of graphene nano material as additive in lubricating oil,water,anti-friction composites,lubricating grease in recent years were viewed.The influence of graphene nano additive on the tribological properties of materials was analyzed,the friction and wear mechanism was summarized.It was pointed out that the future research direction of graphene as high performance lubricating additives,including controllable graphene modification,the factors that influence the optimum amount of graphene additives in lubricating medium and the dispersion stability were studied,the tribological and chemical mechanism between grapheme additive and lubricants and the mechanism of synergistic effect between grapheme additive and other nano additives,and the mechanism of graphene additive to form a protective film in the friction process.%综述近年来国内外对石墨烯类纳米材料作为添加剂在油润滑、水润滑、减摩复合材料、脂润滑等方面的研究成果,分析石墨烯类纳米添加剂对材料摩擦学性能的影响,总结其摩擦磨损机制,并指出石墨烯类作为高性能润滑添加剂未来的研究方向,包括石墨烯的可控改性处理、石墨烯类添加剂在润滑介质中最佳添加量及分散稳定性的影响因素、石墨烯类添加剂与润滑剂间的摩擦化学机制及与其他纳米添加剂的协同作用机制、石墨烯类添加剂在摩擦过程中形成保护膜的机制.【期刊名称】《润滑与密封》【年(卷),期】2017(042)010【总页数】8页(P133-140)【关键词】石墨烯;添加剂;润滑;摩擦;磨损【作者】李占君;张永振;何强;杜三明【作者单位】武汉材料保护研究所,特种表面保护材料及应用技术国家重点实验室湖北武汉430030;安阳工学院机床关键功能部件重点实验室河南安阳455000;河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程实验室河南洛阳471003;安阳工学院机床关键功能部件重点实验室河南安阳455000;河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程实验室河南洛阳471003【正文语种】中文【中图分类】TH117.2被称为“神奇材料”的石墨烯的发现,不仅使两名英国物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫获得诺贝尔物理学奖,甚至有可能“彻底改变21世纪”。

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液晶润滑添加剂的研究进展
张尧; 王一鸣; 伍剑; 胡建强
【期刊名称】《《化工中间体》》
【年(卷),期】2007(000)007
【摘要】液晶分子自身独特的低剪切特性使其在摩擦学领域得到了广泛应用,本文主要从溶致液晶、热致液晶两类液晶材料的结构特性出发,介绍了润滑作用机理,列举了几种类型液晶添加剂在各种普通润滑剂和合成油脂中的减摩抗磨效果。

【总页数】5页(P24-28)
【作者】张尧; 王一鸣; 伍剑; 胡建强
【作者单位】徐州空军学院徐州 221000; 甘肃省93566部队机营股张掖734000
【正文语种】中文
【中图分类】O753.2
【相关文献】
1.液晶润滑添加剂5CB的减摩性能研究 [J], 姚俊兵;温诗铸;王清亮;陈声强;徐敏
2.液晶润滑添加剂的抗磨损性能研究 [J], 卢颂峰;郑杰
3.液晶润滑添加剂的研究进展 [J], 张尧; 王一鸣; 伍剑; 胡建强
4.液晶润滑添加剂的研究及减摩机理 [J], 于欣
5.液晶润滑添加剂的减摩作用机理研究 [J], 卢颂峰;郑杰;王良御;温诗铸
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