張世堂,王 昆,胡澤祥
(中國(guó)人民解放軍92228部隊(duì),北京 100072)
根據(jù)國(guó)際摩擦學(xué)會(huì)的統(tǒng)計(jì),摩擦和磨損消耗了50%以上的一次能源,是造成材料和機(jī)械設(shè)備失效的主要因素之一。低摩擦、低磨損、長(zhǎng)壽命是摩擦學(xué)研究的目標(biāo)[1-4]。為了降低摩擦磨損,使用潤(rùn)滑材料是最有效的減摩措施之一,其中潤(rùn)滑油的使用最為廣泛。在實(shí)際應(yīng)用中為了提高潤(rùn)滑油的潤(rùn)滑性能,通常需要在潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油中加入各種潤(rùn)滑油添加劑起到抗磨減摩的作用[5]。石墨烯(Graphene)是一種新型材料,是碳的同素異形體中的一種,它是由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的平面材料,屬于二維晶體材料[6-10]。石墨烯由于具有獨(dú)特的力學(xué)性能、光學(xué)性能、熱性能、電子效應(yīng)和生物相容性,在新能源、航空航天、海洋防腐等領(lǐng)域應(yīng)用越來越廣泛[11-12]。近年來石墨烯作為耐磨潤(rùn)滑材料已經(jīng)開始實(shí)際應(yīng)用[13-15]。美國(guó)研究人員發(fā)現(xiàn),將石墨烯吸附在鋼材的表面可以大幅降低鋼材的摩擦磨損,還可以防止鋼材表面生銹[16]。石墨烯經(jīng)過各種表面改性處理或添加分散穩(wěn)定劑后可能是一種理想的潤(rùn)滑油添加劑[17-21]。另外,石墨烯還可以直接涂覆吸附到機(jī)械設(shè)備的磨損處起到修復(fù)作用,降低損耗,延長(zhǎng)使用壽命,而且更加環(huán)保節(jié)能[22]。石墨烯作為一種新興材料,因具有特殊的結(jié)構(gòu)特征和優(yōu)異的性能使其有可能在許多領(lǐng)域取得重大的應(yīng)用價(jià)值。本研究采用靜置沉降法研究石墨烯添加劑的分散性以及儲(chǔ)存穩(wěn)定性,使用四球摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)考察石墨烯的抗磨減摩性能,通過掃描電子顯微鏡等手段表征磨損表面的形貌。
選取國(guó)內(nèi)4個(gè)廠家生產(chǎn)的石墨烯產(chǎn)品為添加劑,石墨烯外觀均為黑色粉末,編號(hào)為1~4;分散劑雙烯基丁二酰亞胺(T152),濟(jì)南魯盈化工有限公司生產(chǎn);高分子無灰分散劑(T161),錦州惠發(fā)天合化學(xué)有限公司生產(chǎn)。
評(píng)價(jià)石墨烯添加劑性能所用基礎(chǔ)油為聚α-烯烴(PAO10),黏度指數(shù)為138,運(yùn)動(dòng)黏度(100 ℃)為10.0 mm2s,??松梨诨瘜W(xué)公司產(chǎn)品;在PAO10基礎(chǔ)油中分別添加質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.1%的1~4號(hào)石墨烯添加劑和5%的分散劑,得到的油樣編號(hào)為S1~S4。
采用靜置沉降法(儲(chǔ)存穩(wěn)定性試驗(yàn))考察石墨烯添加劑在基礎(chǔ)油中的分散性和穩(wěn)定性。在基礎(chǔ)油PAO10中加入添加劑進(jìn)行超聲分散以及機(jī)械攪拌分散,石墨烯均勻懸浮分散在基礎(chǔ)油中,在室溫下靜置30天后觀察其沉降情況。
采用濟(jì)南試驗(yàn)機(jī)廠生產(chǎn)的MQ-12-EP型四球摩擦試驗(yàn)機(jī)按照GB 3142—1982方法測(cè)試最大無卡咬負(fù)荷(PB)和燒結(jié)負(fù)荷(PD);采用MM-W1A型四球試驗(yàn)機(jī)測(cè)試油品的減摩抗磨性能,試驗(yàn)條件為:轉(zhuǎn)速1 200 rmin,溫度75 ℃,長(zhǎng)磨時(shí)間60 min,載荷392 N;用讀數(shù)顯微鏡(精度為0.01 mm)測(cè)量3個(gè)下試球的磨斑直徑,取平均值,2次試驗(yàn)?zāi)グ咧睆秸`差不超過5%。試驗(yàn)用鋼球?yàn)樯虾d撉驈S生產(chǎn)的二級(jí)GCr15 標(biāo)準(zhǔn)鋼球(AISI-52100),試驗(yàn)?zāi)Σ烈驍?shù)以及摩擦過程中溫度變化數(shù)據(jù)由計(jì)算機(jī)自動(dòng)記錄,每2 s 讀取1次,最后取平均值。
摩擦磨損試驗(yàn)結(jié)束后,將上試球和下試球浸入石油醚中超聲清洗2次,每次5 min,然后用油紙干燥后備用。用蔡司Zeiss Ultra 55場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡對(duì)摩擦磨損后的磨痕形貌進(jìn)行觀察分析。
石墨烯添加劑在PAO10中的儲(chǔ)存穩(wěn)定性見表1和圖1。從表1和圖1可以看出:①S1號(hào)和S2號(hào)油樣靜置30天后有極少量沉淀,說明1號(hào)和2號(hào)石墨烯添加劑在PAO10中分散性和儲(chǔ)存穩(wěn)定性較好;②S3號(hào)油樣靜置后沉淀量較大,說明3號(hào)石墨烯添加劑在PAO10中的分散性和穩(wěn)定性較差。將4號(hào)石墨烯添加劑添加到PAO10中后,很快發(fā)生沉降,生成大量的沉淀,因此,以1~3號(hào)石墨烯進(jìn)行進(jìn)一步試驗(yàn)。
圖1 石墨烯添加劑在基礎(chǔ)油中的沉降情況
3種石墨烯的掃描電鏡照片見圖2。從圖2可以看出,3種石墨烯均為薄片狀結(jié)構(gòu),1號(hào)和2號(hào)石墨烯的團(tuán)聚情況要好于3號(hào),對(duì)應(yīng)地在基礎(chǔ)油中的分散穩(wěn)定性也優(yōu)于3號(hào)石墨烯。因此,可以認(rèn)為石墨烯團(tuán)聚行為是影響石墨烯添加劑在基礎(chǔ)油中均勻分散和穩(wěn)定的主要因素。
圖2 3種石墨烯的掃描電鏡照片
在四球摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)上對(duì)油樣進(jìn)行極壓性能測(cè)試,結(jié)果見表2。由表2可以看出,基礎(chǔ)油PAO10的PB、PD分別為509.9 N和1 235.6 N,而加入1號(hào)和2號(hào)石墨烯添加劑后,油樣S1、S2的PB、PD沒有變化,油樣S3的PB略有增大,原因可能是3號(hào)石墨烯添加劑在試驗(yàn)過程中因團(tuán)聚沉積到鋼球表面而增加了抗卡咬能力??梢?,石墨烯的加入對(duì)PAO10基礎(chǔ)油的PB和PD影響較小,對(duì)基礎(chǔ)油的承載能力改善不大。
表2 石墨烯在PAO10中的極壓性能
幾種油樣試驗(yàn)的摩擦因數(shù)見圖3。從圖3可以看出,在75 ℃、轉(zhuǎn)速1 200 rmin、載荷392 N的條件下,相對(duì)于基礎(chǔ)油PAO10,含石墨烯油樣試驗(yàn)的摩擦因數(shù)明顯減小,S1~ S3號(hào)油樣相對(duì)于基礎(chǔ)油PAO10試驗(yàn)的摩擦因數(shù)分別降低13%,10%,3%,說明石墨烯的加入可以提高基礎(chǔ)油PAO10的減摩性能。
圖3 幾種油樣試驗(yàn)的摩擦因數(shù)
幾種油樣試驗(yàn)鋼球的磨斑直徑見圖4。從圖4可以看出,經(jīng)長(zhǎng)磨試驗(yàn)后鋼球磨斑直徑的變化規(guī)律與摩擦因數(shù)相同,在75 ℃、轉(zhuǎn)速1 200 rmin、載荷392 N的測(cè)試條件下,相對(duì)于基礎(chǔ)油PAO10,含石墨烯油樣試驗(yàn)的鋼球磨斑直徑明顯減小,S1~ S3號(hào)油樣相比于基礎(chǔ)油PAO10的試驗(yàn)鋼球磨斑直徑分別降低17%,13%,5%,說明石墨烯的加入可以減輕磨損,提高基礎(chǔ)油PAO10的抗磨性能。這主要是由于石墨烯可在磨痕表面形成物理減摩層,阻止摩擦副間的直接接觸;同時(shí)石墨烯、基礎(chǔ)油與磨損表面可能發(fā)生摩擦化學(xué)反應(yīng),生成含石墨烯的摩擦化學(xué)反應(yīng)膜;吸附減摩層與摩擦化學(xué)反應(yīng)膜共同作用,使得摩擦磨損降低[23]。
圖4 幾種油樣試驗(yàn)鋼球的磨斑直徑
幾種油樣試驗(yàn)鋼球的磨斑表面形貌照片見圖5。從圖5可以看出:4個(gè)油樣試驗(yàn)鋼球的磨斑表面磨痕均以犁溝為主,說明磨損機(jī)理主要為磨粒磨損;經(jīng)純基礎(chǔ)油PAO10潤(rùn)滑的鋼球磨斑表面犁溝較深,與之相比,相同試驗(yàn)條件下S1~S3號(hào)油樣潤(rùn)滑下的摩擦表面雖然也有犁溝現(xiàn)象,但較光滑平整,尤其是S1號(hào)和S2號(hào)油樣潤(rùn)滑下的摩擦表面更為光滑,磨損更加輕微,這與摩擦因數(shù)和鋼球磨斑直徑結(jié)果相一致。
在摩擦過程中,純基礎(chǔ)油會(huì)與鋼球摩擦表面形成物理吸附膜,提供流體潤(rùn)滑,隨著摩擦?xí)r間延長(zhǎng)以及物理吸附膜的破裂,逐漸由流體潤(rùn)滑轉(zhuǎn)變?yōu)檫吔鐫?rùn)滑,鋼球的摩擦表面直接接觸,導(dǎo)致較深的犁溝現(xiàn)象[24]。含有石墨烯添加劑的油樣,在高速剪切作用下,油樣中的石墨烯添加劑可產(chǎn)生修復(fù)作用,降低了磨損處的表面粗糙度。同時(shí),由于石墨烯屬于二維平面晶體材料,比表面積大,易于沉積吸附到磨損表面形成轉(zhuǎn)移膜,起到了減小摩擦副間摩擦因數(shù)的作用。Li Suzhi等[25]研究發(fā)現(xiàn),石墨烯等二維材料具有超薄的幾何特性和超大的柔性,在摩擦界面上能夠通過改變自身構(gòu)型影響接觸界面的釘扎狀態(tài),實(shí)現(xiàn)上下表面原子間的局部釘扎強(qiáng)度和整個(gè)界面咬合作用的協(xié)同性,進(jìn)而可從界面的“質(zhì)”而不僅是“量”上調(diào)控其摩擦性能。隨著摩擦繼續(xù)進(jìn)行,摩擦副表面產(chǎn)生局部高溫,沉積在摩擦表面的石墨烯與表面基材發(fā)生摩擦化學(xué)反應(yīng),生成化學(xué)吸附膜與反應(yīng)膜,防止了鋼球表面的直接接觸。以上機(jī)制協(xié)同作用,使得含有石墨烯添加劑的油品具有良好的減摩抗磨性能。
圖5 幾種油樣試驗(yàn)鋼球的磨斑表面形貌照片
(1)石墨烯添加劑對(duì)基礎(chǔ)油PAO10的PB和PD影響較小,對(duì)基礎(chǔ)油的承載能力改善不大。
(2)石墨烯可以降低基礎(chǔ)油PAO10摩擦試驗(yàn)的摩擦因數(shù)和鋼球的磨斑直徑,相同摩擦測(cè)試條件下摩擦因數(shù)可降低13%,磨斑直徑可降低17%,明顯提高基礎(chǔ)油的減摩抗磨性能。
(3)基礎(chǔ)油PAO10和含有石墨烯添加劑的油品的磨損機(jī)理主要是磨粒磨損。