導電率范圍寬、防腐、防塵:固體潤滑劑具有優良的導電性能和防腐防塵能力,適用于多種特殊工況。二、固體潤滑劑的分類固體潤滑劑按成分可分為無機物和有機物兩類,按形狀可分為固體粉末、薄膜和自潤滑復合材料等。常見的固體潤滑劑有以下幾種:石墨:具有層片狀結構的高效固體潤滑劑,原子層間距為3.4?,受剪切應力作用時,很容易在層間發生滑移。石墨的潤滑性能受結晶性、純度、粒度與粒子形狀以及環境氣氛等因素的影響。二硫化鉬:被譽為“高級固體潤滑***”,具有抗磨減摩、耐高溫、抗極壓等優點。其鱗片狀晶體的分子層之間結合力很弱,容易沿分子層產生相對滑動,從而有效降低摩擦和磨損。石墨 具有層片狀結構的高效固體潤滑劑,原子層間距為3.4?,受剪切應力作用時,很容易在層間發生滑移。靜安區環保固體潤滑劑聯系方式
GB/T 7631.4-1989 潤滑劑和有關產品(L類)的分類第4 部分:F組(主軸、軸承和有關離合器) 1990-04-01實施GB/T 7631.5-1989 潤滑劑和有關產品(L類)的分類第5 部分:M組(金屬加工) 1990-04-01實施GB/T 7631.6-1989 潤滑劑和有關產品(L類)的分類第6 部分:R組(暫時保護防腐蝕) 1990-04-01實施GB/T 7631.7-1995 潤滑劑和有關產品(L類)的分類第7部分:C組(齒輪) 1996-08-01實施,代替GB 7631.7-1989GB/T 7631.8-1990 潤滑劑和有關產品(L類) 的分類第8 部分:X 組(潤滑脂) 1991-11-01實施閔行區品牌固體潤滑劑聯系方式把粉末狀固體潤滑劑添加到潤滑脂中,或過量地混到潤滑油中,分別成溶膠狀或糊膏狀使用。
干性固體潤滑劑 具有原子鍵呈平行狀的層片狀結構,各層間距較小,在使用過程中不改變聚集狀態。如石墨、二硫化鉬、氮化硼等。這種潤滑劑具有優良的耐壓、耐熱與潤滑性能,能在金屬表面形成一層粘附性很強的膜,主要用于擠壓、鍛造及軋管機芯棒的潤滑。二硫化鉬 鱗片狀晶體,晶體結構為六方晶系的層片狀,分子層之間的結合力很弱、即分子層間表面為低剪切應力平面。當分子層間受到很小的切應力作用時,很容易沿分子層產生相對滑動。因此,如果把工具與變形金屬間的摩擦轉移到二硫化鉬內部,其摩擦顯然要小得多。
化學合成法合成法可生產純度高、雜質少、粒度細的硫化物,而且能制備出符合不同功能需求的硫化物,因此用合成法生產納米硫化物一直倍受關注。納米MoS2的制備方法有很多,如四硫代鉬酸銨熱分解法、硫化氫或硫蒸汽還原法、高能球磨法、碳納米管空間限制法、水熱合成法、高能物理手段和化學法結合等等。總體而言,制備方法有兩種,可以直接將鎢源或鉬源與硫源反應得到納米MoS2,或者先將鎢源或鉬源與硫源反應,得到前軀體,再將前軀體通過適當的方法分解或還原成MoS2。潤滑油的粘度可定性地定義為它的流動阻力,它是潤滑油重要的性能之一。
為防止與 保護摩擦表面在作相對運動時免于損壞及減少其摩擦和磨損而在表面上使用的粉末狀或 薄膜狀固體稱為固體潤滑劑。固體潤滑劑的使用溫度范圍寬,承載能力強、防粘滑性好、抗高真空、耐輻射、導 電率范圍寬、防腐、防塵,因此是一類特殊的潤滑劑。其缺點是摩擦系數一般大于潤滑油脂,能量損失較大;不能起冷卻作用;制膜工藝復雜等。用以潤滑相對運動中的表面不被磨損或擦傷的固體物質,這些物質可以是薄膜狀、粉狀。在大多數情況下固體潤滑劑具有層狀結構,例如石墨、二硫化鉬和滑石粉,也有采用一氮化四硼者。當分子層間受到很小的切應力作用時,很容易沿分子層產生相對滑動。金山區品牌固體潤滑劑銷售廠家
粒度與粒子形狀。粒度越大,摩擦系數越小,在金屬表面上的涂敷性能則越差;靜安區環保固體潤滑劑聯系方式
氮化硼:晶體結構與石墨相似,有“白石墨”之稱,其性能則比石墨更優良。在常溫下不與任何金屬起反應,絕緣性能好,使用溫度可高達900℃,是目前***的高溫潤滑材料。鹽類及皂粉類潤滑劑:鹽類以無機化合物氯化物和磷酸鹽為主,能與金屬表面的化學元素發生化學反應,形成具有防粘、降磨作用的化學反應膜。皂粉類潤滑劑在絲材的拉拔工藝中使用**普遍,主要是鈣皂和鈉皂,依靠分子極性吸附在金屬表面,進入變形區后在壓力和溫度作用下呈軟熔狀態而起到潤滑作用。靜安區環保固體潤滑劑聯系方式
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