金属磨损自修复技术是一项具有创新性的表面工程领域新技术。这项技术可以显著改善接触和摩擦表面的物理-化学和力学性能;选择性的补偿磨损表面,降低机械损耗;对各种机器的金属磨损表面进行不拆卸的原位修复,使摩擦振动显著降低,从而降低能耗和大幅度地延长装备的使用寿命。自修复材料的主要成分为含水羟基硅酸镁(蛇纹石)、催化剂和添加剂。研究自修复材料的表面纳米化修饰,以提高自修复材料在润滑油中的分散性和稳定性;研究在高温高压下蛇纹石的物理化学变化,分析催化剂对蛇纹石活性机理的影响,从而阐明自修复膜层的形成机理。采用摩擦磨损模拟实验研究,分析摩擦能量对自修复膜层形成条件的影响,对理论分析进行实验验证。本项目的进行对摩擦磨损机理基础理论及相关交叉学科的结合、减摩应用技术研究、减摩产品研究将产生重要的推动作用。
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数据更新时间:2023-05-31
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
采用深度学习的铣刀磨损状态预测模型
内质网应激在抗肿瘤治疗中的作用及研究进展
上转换纳米材料在光动力疗法中的研究进展
污染土壤高压旋喷修复药剂迁移透明土试验及数值模拟
电沉积纳米晶制备核-壳结构粉体机理及粉体电镀的研究
调控表面纳米结构改善无机矿物粉体光学遮盖性基础研究
突出煤体的粉化破坏机理研究
粉体堆积致密化的多尺度数值仿真及机理分析