摘要:以硝酸镧、油酸、乙醇以及硼酸为主要原料合成纳米硼酸镧润滑油添加剂,探索最适宜的反应温度和反应摩尔比,找到了最适宜的反应条件。通过四球摩擦实验机测试了配置的纳米硼酸镧的摩擦学性能。结果表明,当纳米硼酸镧添加剂含量达到1。5%(wt%)时,润滑油的抗磨效果达到最佳。测定基础油、添加1。5%(wt%)纳米硼酸镧添加剂的基础油及添加T202的基础油三者的最大无卡咬负荷PB,结果表明添加纳米硼酸镧添加剂的PB值与添加T202的基础油的PB值差不多。最后测定纳米硼酸镧添加剂与T202复配后的摩擦化学性能以及两者的添加量对基础油的摩擦磨损性能的影响,结果表明,当添加1。5%(wt%)纳米硼酸镧添加剂和添加1%(wt%)T202复配时,润滑油的极压抗磨效果最佳。77906
毕业论文关键词: 润滑剂;纳米硼酸镧;添加剂
Study on Preparation and Lubricant Chemical Properties of Nanometer Boron Borate
Abstract: The tribological properties of the boron-containing lubricants were investigated by means of four-ball friction tester。 The tribological properties of the boron-containing lubricants were investigated by means of four-ball friction tester。 The results showed that the anti - wear effect was the best when the content of lanthanum borate was 1。5% (wt%)。 The results showed that the PB value of the base oil was the highest when the T202 was added to the base oil with 1。5% (wt%) of the nano-boronate additive and the base oil of T202。 The results show that when the addition of 1。5% (wt%) boron-containing additives and the addition of 1% (1%) of the addition of 1% (% by weight) of the boron-containing additive to the T202, Wt%) T202 compound, the best anti-wear effect of lubricating oil。
Key words: Lubricant; Nano-borate borate; Additive
目 录
1 绪论 1
1。1 纳米材料的性质 1
1。1。1 表面(或界面)效应 1
1。1。2 宏观量子隧道效应 1
1。1。3 量子尺寸效应 2
1。2 纳米润滑油添加剂的科研 2
1。2。1 研究纳米微粒作为润滑油添加剂的意义 2
1。2。2 纳米微粒润滑油添加剂的研究进展 3
1。2。3 纳米润滑添加剂的分散稳定性研究 3
1。2。4 纳米润滑添加剂的摩擦学行为研究 4
1。3 硼酸盐润滑油添加剂 4
1。3。1 硼元素及其化合物简介 4
1。3。2 硼酸盐衍生物 5
1。3。3 硼酸盐添加剂的研究进展 5
1。3。4 硼酸盐润滑油添加剂的发展前景 8
2 实验仪器和实验设备 9
2。1 实验试剂 9
2。2 实验设备10
3 纳米硼酸镧的制备及与摩擦化学特性研究10
3。1 实验内容 10
3。1。1 实验步骤10
3。1。2 实验原理10
3。1。3 实验装置图11
3。2 实验结果与讨论11
3。2。1 反应物的最佳摩尔比对收率的影响11
3。2。2 反应时间对收率的影响13
3。2。3 摩擦特性研究 14
4 结论 18
致谢 19
参考文献 19
1绪论
众所周知,世界上每年消耗在摩擦上的资源是巨大的,数不胜数的机器因为摩擦而报废,所以如何减小摩擦成为每个国家科学研究重点。
摩擦和磨损,作为材料的主要原因之一故障,设备损坏和能耗等每年造成巨大的经济损失。润滑油添加剂的研究一直是摩擦学领域的热点。在过去几年里,研究了各种无机颗粒证明具有良好的说减少和抗磨损能力由于其独特的物理和化学,如硼酸盐、氧化物、碳酸盐、稀土化合物、和硅酸盐矿物。近几年来,更多已经注意到其中的硼酸盐矿物颗粒各种无机颗粒。据报道,用作润滑剂添加剂的矿物颗粒显着改善润滑脂的摩擦学性能,