镧化合物对煤间接液化柴油碳烟颗粒摩擦学特性的影响
2021-11-08刘天霞秦建康凯王建
刘天霞,秦建,康凯,王建
(1.北方民族大学 化学与化学工程学院,银川 750021;2.化工技术基础国家民委重点实验室,银川 750021)
稀土元素以其独特的4f 电子结构和物理化学性质,被广泛应用于冶金机械、石油化工、电子信息、能源交通、国防军工和高新技术等多个领域[1-5]。在摩擦学领域,稀土化合物因其能够有效改善润滑油的摩擦学性能[6-9]、提升涂层和复合材料的抗磨性而受到广泛关注。镧是镧系元素中的第一个元素,镧的化合物与镧系其他金属的化合物化学性质相似。纳米颗粒具有高扩散性、大比表面积、高化学活性、易吸附等特点,在摩擦磨损过程中显示出了优良的抗磨减摩特性[10]。同时,氟化镧在基础油中具有优良的极压、抗磨减摩性能[11]。因此,研究纳米镧化合物的摩擦学性能对镧系纳米材料在润滑油领域的应用有一定的参考价值[12]。郭效军等[13]考察了RGO/LaF3作为水润滑添加剂时的摩擦学性能,发现当RGO 和LaF3的质量比为2∶1 时,摩擦系数(0.335)最低,减摩性最好;当质量比为1∶1 时,磨损体积最小,抗磨性最好。C. Z. Yang 等[14]采用表面改性技术成功制备了油酸表面改性氟化镧-GO(OA-LaF3-GO)纳米杂化材料,与单用液体石蜡相比,OA-LaF3-GO 纳米杂化材料在0.5%添加量下具有优异的减摩抗磨性能。张泽抚等[15]采用微乳液法制备了含氮有机物修饰的纳米LaF3,在四球机上考察了其在石蜡中的摩擦学性能,发现加入纳米LaF3后,磨斑直径减小了41%,抗磨性能明显增强。疏达等[16]研究了纳米填料复合氧化镧对汽车摩擦片摩擦磨损性能的影响,发现纳米B4C复合氧化镧提高了界面润滑性,磨损面形貌质量最好,纳米SiC 复合氧化镧易脱落而加剧摩擦。……
