久久av中文字幕片_国产成人精品一区二_美女脱光内衣内裤视频久久影院_日韩国产欧美在线播放_九一九一国产精品_日本最新不卡在线_99久久久久久99_另类人妖一区二区av_99久久精品一区_免费成人av资源网

國檢檢測歡迎您!

微信公眾號|騰訊微博|網站地圖

您可能還在搜: 無損檢測緊固件檢測軸承檢測浙江綜合實驗機構

社會關注

分享:銅基自潤滑復合材料在海水環境中的腐蝕磨損

返回列表 來源:國檢檢測 查看手機網址
掃一掃!分享:銅基自潤滑復合材料在海水環境中的腐蝕磨損掃一掃!
瀏覽:- 發布日期:2025-02-21 10:02:06【

海洋裝備是實現海洋強國戰略的重要基礎和支撐,在“十四五”規劃和2035年遠景目標中被列為重點發展領域。隨著海洋資源的開發和利用,海洋裝備面臨著比陸地環境更為苛刻的服役條件,海洋裝備中的一些關鍵摩擦副零部件如軸承、襯套、閥、齒輪和螺旋槳,必須直接在海水中工作[1]。在海水中,摩擦運動對材料腐蝕具有不可忽視的加速作用,而腐蝕的加劇又會增加材料磨損,最終形成磨損與腐蝕交互作用,這是海洋裝備運動部件面臨的一個重大的難題[2-4]。海洋裝備的使用壽命和安全性很大程度上取決于體系各部件在海水環境中的腐蝕磨損情況,因此,研究海水環境中材料的摩擦行為具有重要意義。 

腐蝕磨損一般是指發生在腐蝕介質中的磨損現象,是力學因素、化學因素、電化學因素以及它們交互作用的結果,腐蝕的存在使得摩擦學的研究變得復雜。海水中的Cl會腐蝕材料并加劇其磨損[5]。國內外學者對腐蝕介質中金屬材料的摩擦行為進行了大量的研究[6-9]。但是,關于自潤滑材料在腐蝕介質中腐蝕磨損的研究較少。為此,作者采用放電等離子燒結技術制備了銅基自潤滑復合材料(以下稱C13W),研究了海水浸潤條件下該自潤滑材料的摩擦磨損性能,并與AlCu合金(以下稱AlCu)進行了對比,期望為此材料在海洋環境中的應用提供理論基礎。 

將銅粉(48 μm、純度≥99%),WS2粉(0.58 μm、純度≥99%),鎳粉(48 μm、純度≥99%)和鋁粉(48 μm、純度≥99.5%)按表1所示C13W的配比稱量后,放入行星球磨機進行混合,球磨機轉速為300 r/min,混料時間為8 h。將混合好的粉末裝入HPD-250-C型系統石墨模具中進行燒結。燒結條件如下:系統真空度為10 Pa,燒結壓力為30 MPa,升溫速率為50 ℃/min,燒結溫度為900 ℃,保溫時間為20 min。隨爐冷卻至150 ℃得到直徑40 mm、高度30 mm的圓柱狀C13W試樣。通過質量分數計算得到C13W的理論密度為7.863 g/cm3,而通過阿基米德方法測試得到其實際密度為7.744 g/cm3,C13W試樣的致密性可達到約98.5%。AlCu為市購商用鑄造合金,其化學成分見表1。 

表  1  試驗材料的化學成分
Table  1.  Chemical composition of test materials
試驗材料 質量分數/%
WS2 Al Ni Fe Mn Cu
C13W 13 5 5 余量
AlCu 9.8 2.9 1.5 余量

采用HSR-2M型高速往復摩擦試驗機在空氣(干摩擦)和海水(浸潤)中進行摩擦磨損試驗。用人工海水模擬海水環境,其化學成分為25 g/L NaCl、11 g/L MgCl2·6H2O、8 g/L MgSO4·7H2O、1.2 g/L CaCl2,pH為7~8,呈弱堿性。通過注射滴管滴加方式添加海水,滴加速率為50滴/min。將C13W和AlCu制成20 mm×15 mm×3 mm的測試試樣,用SiC砂紙逐級(至1200號)打磨并拋光試樣表面。摩擦副為?6 mm的SiN球。摩擦磨損試驗前,對摩擦副和試驗件進行超聲波清洗。試驗條件如下:載荷10 N,往復速率300次/min,劃痕長度5 mm,試驗時間20 min。試驗所得摩擦因數、磨損量為三次重復試驗的平均值。 

利用X射線衍射儀(XRD)對制備的C13W進行物相分析,掃描速率為0.5(°)/s。利用場發射掃描電鏡(SEM)觀察C13W和AlCu在海水浸潤前后的微觀形貌,明確金屬基體和固體潤滑相的結合情況和反應情況;同時采用掃描電鏡觀察試樣摩擦磨損后表面形貌,測量磨痕寬度,計算磨損速率。 

圖1為C13W的XRD譜。從圖1中可以看出,C13W中主相是Cu,同時檢測到W、Cu2S、WS2和NiAl的衍射峰,這說明在燒結過程中Cu和WS2發生了界面反應,反應方程式如(1)所示。 

(1)
圖  1  C13W的XRD譜
Figure  1.  XRD patterns of C13W

圖2可以看出,在海水浸潤前后,C13W表面形貌變化不大,均為網狀結構。結合XRD分析結果可確定,亮色區域為W/WS2,灰色區域為Cu,黑色部分為Cu2S。這說明在C13W燒結過程中,WS2發生了分解反應,生成了單質W和Cu2S,Cu2S和未分解的WS2都具有潤滑作用,可以提高潤滑效果,緩解材料磨損。Cu2S的形成能在一定程度上減少樣品燒結過程中孔洞的形成,而且能夠提高樣品的硬度和強度[10-11]。而AlCu表面經過海水浸潤后變化較大,原始表面灰色區域為Cu,黑色區域為富Al相;經過海水浸潤后富Al相發生了腐蝕,表面出現不規則片狀結構,表面變得粗糙,無明顯小孔。 

圖  2  C13W和AlCu在海水浸潤前后的表面微觀形貌
Figure  2.  Micro morphology of original surfaces (a, b) and seawater infiltrated surfaces (c, d) of C13W and AlCu

圖3是兩種材料在空氣和海水環境中摩擦磨損后的表面形貌。由圖3可見,在空氣中摩擦磨損后,C13W和AlCu表面遭受了嚴重的擠壓,發生了明顯的塑性變形,表面分布著許多擦傷痕跡和犁溝。這表明二者在空氣中干摩擦的情況下主要發生黏著磨損和磨粒磨損。但AlCu表面的磨痕寬度大于C13W表面,且存在擦傷撕裂的痕跡。在海水中摩擦磨損后,C13W和AlCu表面磨痕較為光滑,出現了不同大小的犁溝,這表明二者在海水浸潤條件下的磨損機理主要為磨粒磨損。其中,C13W磨痕內部表面較為平整,AlCu磨痕內部表面犁溝清晰,與C13W相比,AlCu表面犁溝的深度和寬度都有所增加。富鋁區域存在腐蝕產物膜,使硬質磨屑顆粒的尺寸增大,從而導致AlCu表面犁溝加深、變寬。 

圖  3  在空氣和海水中摩擦磨損后C13W和AlCu的表面微觀形貌
Figure  3.  Micro morphology of C13W and AlCu surfaces after friction and wear in air and seawater: (a) C13W (air); (b) C13W (seawater), low magnification; (c) C13W (seawater), high magnification; (d) AlCu (air); (e) AlCu (seawater), low magnification; (f) AlCu (seawater), high magnification

圖4顯示了兩種材料的摩擦磨損性能。由圖4(a)可見,在空氣中干摩擦條件下,兩種材料起始的摩擦因數相當,均為0.35左右;隨著時間的延長,AlCu的摩擦因數逐漸升高,平均摩擦因數為0.458,而C13W的摩擦曲線較為平緩,平均摩擦因數為0.404。由圖4(b)可見,在海水浸潤條件下,兩種材料的摩擦因數差異較大。二者在起始階段的摩擦因數均小于干摩擦條件下的摩擦因素,但隨著時間的延長,AlCu的摩擦因數迅速增大,最終穩定在0.472左右,大于其在干摩擦條件下的摩擦因素,而C13W的摩擦因數隨時間的變化較小,一直穩定在0.220左右。在海水浸潤條件下,摩擦副之間會形成一層潤滑水膜,使得C13W的摩擦因數由干摩擦條件下的0.404減小到海水浸潤條件下的0.220。由于AlCu表面存在海水,富鋁區域發生腐蝕,表面粗糙度大幅增大,海水的潤滑作用急劇下降,因此與干摩擦條件相比其摩擦因數反而增大。 

圖  4  C13W和AlCu在空氣和海水中的摩擦因數
Figure  4.  Friction coefficient of C13W and AlCu in air (a) and seawater (b)

表2為C13W和AlCu在空氣和海水中的磨痕寬度,根據磨痕寬度計算[12]得到磨損率,計算公式見式(2),結果見圖5。 

(2)

式中:W為磨損率;d為對磨副球直徑,6 mm;t為摩擦時間,20 min;hL分別為磨痕的長度(劃痕長度5 mm)和寬度;F為載荷,10 N;v為往復速度,300次/min。 

表  2  C13W和AlCu在空氣和海水中的磨痕寬度
Table  2.  Abrasion width of C13W and AlCu in air and seawater
材料 磨痕寬度/mm
空氣 海水
C13W 0.411 0.333
AlCu 1.014 0.495
圖  5  C13W和AlCu在空氣和海水中的磨損率
Figure  5.  Wear rate of C13W and AlCu in air and seawater

圖5中可以看出,兩種材料在海水浸潤條件下的磨損率比在干摩擦條件下的磨損率均大幅度降低,C13W的磨損率由干摩擦條件下的3.22×10-5 mm3/(N·m)降到海水浸潤條件下的1.71×10-5 mm3/(N·m),AlCu的磨損率由干摩擦條件下的29.63×10-5 mm3/(N·m)降到海水浸潤條件下的5.70×10-5 mm3/(N·m)。這歸因于具有一定黏度的海水,海水作為一種天然的潤滑劑,在磨損過程中起到一定潤滑作用[13],減小了摩擦副間的剪切作用,避免了黏著磨損的發生;同時摩擦過程中產生的熱量被海水帶走,使材料冷卻,抑制了材料表面黏著磨損的發生,從而緩和了材料的磨損。從兩種材料表面的摩擦磨損形貌也可看出,在海水浸潤條件下,試樣表面均無磨粒存在,并且磨損表面的犁溝數量和深度均有所減小,材料磨損率減小。 

(1)經過海水腐蝕,銅基復合材料C13W表面形貌變化不大,AlCu表面富鋁區域發生腐蝕,表面變粗糙。 

(2)與干摩擦條件比,在海水浸潤條件下C13W的摩擦因數明顯下降,由0.404下降至0.220,而AlCu的摩擦因數在兩種條件下的變化不明顯,由0.458升高到0.472。 

(3)在海水浸潤條件下,兩種材料的磨損率比在干摩擦條件下均大幅度降低,C13W的磨損率由干摩擦條件下的3.22×10-5 mm3/(N·m)降到海水浸潤條件下的1.71×10-5 mm3/(N·m),AlCu的磨損率由干摩擦條件下的29.63×10-5 mm3/(N·m)降到海水浸潤條件下的5.70×10-5 mm3/(N·m)。 




文章來源——材料與測試網

推薦閱讀

    【本文標簽】:復合材料檢測 腐蝕試驗 摩擦系數 材料檢測 檢測公司 第三方檢測機構
    【責任編輯】:國檢檢測版權所有:轉載請注明出處

    最新資訊文章

    關閉
    關閉
    申報2024年度寧波市科學技術獎的公示
    久久av中文字幕片_国产成人精品一区二_美女脱光内衣内裤视频久久影院_日韩国产欧美在线播放_九一九一国产精品_日本最新不卡在线_99久久久久久99_另类人妖一区二区av_99久久精品一区_免费成人av资源网
    国产精品一色哟哟哟| 91麻豆swag| 成人一级视频在线观看| 99视频超级精品| 美女爽到高潮91| 粉嫩一区二区三区性色av| 视频一区视频二区在线观看| 国产一区二区成人久久免费影院| www.日韩在线| 国产一区二区三区黄视频| 99久久精品情趣| 国产一区久久久| 视频一区二区三区中文字幕| 国产激情一区二区三区四区 | 男女男精品网站| 国产精品亚洲专一区二区三区| 91在线码无精品| 国产综合色视频| 日韩成人免费电影| 99久久久精品| 粉嫩aⅴ一区二区三区四区五区| 麻豆精品国产传媒mv男同| 99re这里都是精品| 成人久久视频在线观看| 国产精品亚洲午夜一区二区三区| 日韩精品久久理论片| av一区二区三区四区| 国产精品影音先锋| 国产一区二区福利| 国产一区二区免费视频| 蜜臀精品一区二区三区在线观看 | 日韩精品91亚洲二区在线观看| 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色| www..com久久爱| 成人午夜在线播放| 成人午夜视频在线| 九九久久精品视频| 老司机精品视频导航| 爽好多水快深点欧美视频| eeuss鲁片一区二区三区在线观看| 国产精品亚洲视频| 国产大陆a不卡| 国产盗摄一区二区三区| 粉嫩蜜臀av国产精品网站| 国产电影一区二区三区| 国产成人精品影院| 丁香亚洲综合激情啪啪综合| 懂色av一区二区三区蜜臀| 高清shemale亚洲人妖| 国产精品一区免费在线观看| 国产一区二区在线看| 精品亚洲欧美一区| 国产在线观看一区二区| 国产成人精品影视| aaa亚洲精品| 日韩成人精品在线观看| 麻豆视频观看网址久久| 国产资源精品在线观看| 国产成人精品免费一区二区| 国v精品久久久网| 97精品久久久久中文字幕| 视频一区二区中文字幕| 久久99热这里只有精品| 国产精品白丝av| 99这里都是精品| 日本不卡视频一二三区| 国产一区二区三区精品欧美日韩一区二区三区 | 99久久精品国产一区二区三区| 成人精品亚洲人成在线| 99在线精品观看| 日韩**一区毛片| 激情综合亚洲精品| 成熟亚洲日本毛茸茸凸凹| 99久久精品久久久久久清纯| 免费美女久久99| 国产精品66部| 91视频www| 美女视频黄频大全不卡视频在线播放| 国内精品久久久久影院色| 粉嫩嫩av羞羞动漫久久久| 日日夜夜精品视频免费| 狠狠色丁香久久婷婷综合丁香| 国产电影精品久久禁18| 日韩电影在线一区二区三区| 国产在线精品视频| 91麻豆国产在线观看| 国产麻豆精品一区二区| 91丝袜美腿高跟国产极品老师| 理论电影国产精品| 99久久99久久综合| 国产一区二区在线影院| 日韩和的一区二区| 成人免费不卡视频| 韩国女主播成人在线观看| 91在线观看地址| 国产一区二区三区精品视频| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 粉嫩高潮美女一区二区三区| 久久狠狠亚洲综合| 三级成人在线视频| 成人性生交大合| 国产自产视频一区二区三区| 91蝌蚪porny九色| 粉嫩高潮美女一区二区三区| 国内精品久久久久影院一蜜桃| 日韩电影在线免费看| 成人免费视频视频在线观看免费 | 国产成人免费高清| 麻豆国产91在线播放| 91丨porny丨国产| 国产xxx精品视频大全| 久久成人18免费观看| 手机精品视频在线观看| 成人的网站免费观看| 国产精品 欧美精品| 黄色资源网久久资源365| 日韩成人一级大片| 日韩影院在线观看| 91小视频在线| 99久久精品国产一区| 成人av免费在线| 粉嫩13p一区二区三区| 国产毛片精品国产一区二区三区| 精品一区二区三区不卡| 久久99国产乱子伦精品免费| 免费的成人av| 麻豆精品一区二区综合av| 日本不卡视频一二三区| 蜜桃一区二区三区在线| 免费在线观看视频一区| 蜜桃视频免费观看一区| 另类小说视频一区二区| 美女视频网站黄色亚洲| 精品一区二区三区欧美| 精品一二三四区| 国产精品一区二区免费不卡| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 粉嫩13p一区二区三区| 成人视屏免费看| 99re热这里只有精品免费视频 | 蜜臀精品久久久久久蜜臀 | 免费成人在线视频观看| 美腿丝袜亚洲一区| 精品一区二区三区免费视频| 国产精品亚洲专一区二区三区 | 日韩精品免费视频人成| 日本中文字幕不卡| 久久草av在线| 国产经典欧美精品| av亚洲精华国产精华| 日韩av中文字幕一区二区 | 国产一区 二区 三区一级| 国产精品99精品久久免费| 成人福利视频在线看| 日韩福利视频网| 国内外成人在线| 高清视频一区二区| 91麻豆swag| 国产精品一二二区| 91麻豆福利精品推荐| 国产一区欧美二区| 91偷拍与自偷拍精品| 激情五月激情综合网| 成人免费精品视频| 日本成人在线不卡视频| 国产69精品久久99不卡| 奇米综合一区二区三区精品视频| 国产精品99久久久久久久女警| 91麻豆国产精品久久| 国产伦精品一区二区三区免费 | 久久精品理论片| 国产成人亚洲精品青草天美| 天堂资源在线中文精品 | 日本aⅴ亚洲精品中文乱码| 国产乱码精品1区2区3区| 91影院在线免费观看| 国产综合久久久久影院| 日韩电影在线一区| jlzzjlzz亚洲日本少妇| 国产原创一区二区| 日韩成人av影视| av男人天堂一区| 国产老女人精品毛片久久| av在线播放成人| 国产精品一区在线观看乱码| 蜜桃视频在线一区| 99精品国产热久久91蜜凸| 国产成人在线网站| 狠狠色综合色综合网络| 免费黄网站欧美| 日日噜噜夜夜狠狠视频欧美人 | 国产最新精品免费| 蜜桃一区二区三区在线| 日韩在线播放一区二区| 97精品电影院| 不卡在线观看av| 成人天堂资源www在线| 国产精品自拍三区| 韩国一区二区在线观看| 日韩成人一级片| 日韩综合一区二区| 丝袜美腿一区二区三区| 91女厕偷拍女厕偷拍高清| 不卡影院免费观看| 成人av免费在线播放| 国产91精品在线观看| 国产成人精品三级| 国产91富婆露脸刺激对白| 国产成人av资源| 国产成人鲁色资源国产91色综| 国产乱码字幕精品高清av| 国产一区二区三区在线看麻豆 | 久久精品免费看| 久久精品国产网站| 美女国产一区二区| 看片网站欧美日韩| 国产在线精品视频| 成人性生交大片免费看视频在线| 成人综合在线视频| 99久免费精品视频在线观看| av电影天堂一区二区在线观看| 成人av网站大全| 91视频国产观看| 麻豆精品在线视频| 国产美女主播视频一区| 顶级嫩模精品视频在线看| 成人app下载| 日韩电影免费在线| 精品一区免费av| 国产美女视频一区| 成人精品小蝌蚪| 91免费在线看| 国模娜娜一区二区三区| 国产福利一区在线观看| bt欧美亚洲午夜电影天堂| 99re成人在线| 狠狠色2019综合网| 成人v精品蜜桃久久一区| 97se亚洲国产综合自在线观| 日日夜夜一区二区| 国产精品一区专区| 99re视频精品| 激情亚洲综合在线| av激情亚洲男人天堂| 美国一区二区三区在线播放| 美国三级日本三级久久99| 精品一区在线看| 成人福利视频网站| 93久久精品日日躁夜夜躁欧美| 麻豆成人综合网| 成人免费视频一区| 久久99最新地址| 成人福利在线看| 国产自产高清不卡| 日韩精品一二三| 国内不卡的二区三区中文字幕| 99精品热视频| 久久99国产精品久久| www.欧美.com| 波波电影院一区二区三区| 久久激情五月激情| 国产成人免费视频| 麻豆精品在线看| 成人黄色综合网站| 久久99久久精品欧美| 91一区二区三区在线播放| 国产一区二区精品在线观看| 日本亚洲天堂网| 成人sese在线| 国产福利一区二区三区视频在线| 日日欢夜夜爽一区| 成人小视频在线观看| 久久精品国产久精国产爱| 99re这里只有精品视频首页| 韩日精品视频一区| 久久精品国产免费| 另类的小说在线视频另类成人小视频在线| 国产不卡一区视频| 黑人精品欧美一区二区蜜桃| 日韩在线播放一区二区| 99视频精品免费视频| 波多野洁衣一区| 丁香网亚洲国际| 蜜桃久久久久久| 日韩电影在线免费| 日本伊人精品一区二区三区观看方式| 波多野结衣中文一区| 成人高清免费观看| 成av人片一区二区| 成人国产免费视频| 成人不卡免费av| 99在线精品免费| 不卡av在线免费观看| 国产成人啪午夜精品网站男同| 韩日av一区二区| 韩国av一区二区三区在线观看| 久久99精品久久久久久久久久久久| 肉丝袜脚交视频一区二区| 日本在线播放一区二区三区| 91免费国产在线观看| 国产一区在线视频| 久久99这里只有精品| 久久精品国产亚洲a| 免费黄网站欧美| 韩国av一区二区三区在线观看| 久久99九九99精品| 国产传媒一区在线| 成人av在线一区二区三区| av一区二区三区| 日韩成人dvd| 韩国一区二区三区| 精品一区二区三区在线播放视频| 国产一区在线视频| 成人a免费在线看| 日韩专区一卡二卡| 久久精品国产**网站演员| 激情丁香综合五月| 成人黄色在线视频| 日本视频中文字幕一区二区三区| 99re这里只有精品6| 麻豆成人综合网| 国产精品996| av在线一区二区三区| 日日夜夜精品视频免费| 免费视频最近日韩| 国内欧美视频一区二区| 蜜臀av国产精品久久久久| 国产一区二区毛片| 9久草视频在线视频精品| 日韩中文字幕一区二区三区| 美女一区二区久久| 国产成人精品网址| 免费成人av资源网| 国产激情视频一区二区三区欧美| 波多野结衣中文一区| 日本最新不卡在线| 国产精品99久久久久| 日韩精品成人一区二区在线| 国产一区二区精品久久91| 91麻豆123| 久久91精品久久久久久秒播| 国模少妇一区二区三区| 成人av电影在线网| 久久99国产精品尤物| 成人午夜在线视频| 热久久国产精品| 成人美女视频在线观看| 秋霞电影一区二区| 日韩电影一区二区三区| 国内精品伊人久久久久av一坑| 国产在线国偷精品产拍免费yy| 99久久国产综合精品色伊| 狠狠色狠狠色综合系列| 国产毛片精品视频| 99国产精品久久久久| 国产91精品一区二区麻豆亚洲| 天堂资源在线中文精品| 国产主播一区二区| 美腿丝袜亚洲综合| 97久久超碰国产精品电影| 国产成人av一区二区三区在线观看| 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频| 成人精品小蝌蚪| 国产精品夜夜嗨| 久久丁香综合五月国产三级网站| 91日韩一区二区三区| 成人一区二区三区视频| 国产一区激情在线| 久久69国产一区二区蜜臀| 日韩国产欧美视频| av高清久久久| 成人免费观看av| 丰满少妇久久久久久久| 国产精品99久久久久| 国产综合色视频| 精品影视av免费| 精品亚洲欧美一区| 久久99精品视频| 狠狠色丁香久久婷婷综合_中| 麻豆91在线播放| 麻豆精品视频在线观看| 欧美a级一区二区| 青草av.久久免费一区| 91视频在线观看免费| 石原莉奈一区二区三区在线观看 | 久久福利视频一区二区| 美女脱光内衣内裤视频久久影院| 日韩高清不卡一区二区| 日韩精品高清不卡| 美日韩一区二区| 极品少妇xxxx偷拍精品少妇| 精品一区二区三区在线播放视频| 激情综合色丁香一区二区| 国产一区二三区好的| 国产精品一区2区| 成人美女在线视频| 91麻豆成人久久精品二区三区| 日本怡春院一区二区| 久99久精品视频免费观看| 国内一区二区在线|