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納米蛇紋石粉末與柴油機(jī)油抗磨減摩劑協(xié)同潤滑性能研究*

2021-11-04 07:59王維偉端仁杰蔣志新朱晨勃常珂欣馬建冬高建哲
潤滑與密封 2021年10期
關(guān)鍵詞:蛇紋石磨損量因數(shù)

王維偉 端仁杰 蔣志新 朱晨勃 常珂欣 馬建冬 高建哲

(1.煙臺大學(xué)海洋學(xué)院 山東煙臺 264005;2.煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 山東煙臺 264005)

高強(qiáng)化柴油機(jī)是提高艦船機(jī)動(dòng)性能的核心裝備。高強(qiáng)化柴油機(jī)具有體積小、功率密度大、轉(zhuǎn)速高、載荷高的特點(diǎn),這使得高強(qiáng)化柴油機(jī)的潤滑條件十分苛刻。柴油機(jī)摩擦副在高溫高載下潤滑油膜較薄,邊界/混合潤滑條件下磨損量顯著增加,傳統(tǒng)的極壓抗磨添加劑難以支撐摩擦副之間的載荷,潤滑油的極壓抗磨性能受到挑戰(zhàn)。因此,采用摩擦自修復(fù)添加劑提高潤滑性能,對于高強(qiáng)化柴油機(jī)的良好運(yùn)轉(zhuǎn)具有關(guān)鍵作用。納米蛇紋石作為一種典型的摩擦自修復(fù)添加劑,在潤滑油、潤滑脂中均起到良好的抗磨減摩性能[1-2]。在金屬表面的摩擦過程中,蛇紋石能夠填充金屬表面的凹坑和裂痕,并在高溫高剪切的摩擦作用下發(fā)生摩擦化學(xué)反應(yīng),蛇紋石中的活性基團(tuán)與金屬元素發(fā)生置換反應(yīng)形成修復(fù)層[3-7]。同時(shí),也有學(xué)者研究發(fā)現(xiàn)蛇紋石的內(nèi)氧化過程促進(jìn)了自修復(fù)保護(hù)層的形成[8]。實(shí)驗(yàn)表明,納米蛇紋石的加入可以在鋼摩擦副表面形成2~10 μm的自修復(fù)涂層[9]。除鋼鐵摩擦副以外,蛇紋石還可以在錫青銅表面起到摩擦自修復(fù)的效果[10]。此外,蛇紋石與納米軟金屬等其他納米顆粒也可形成協(xié)同抗磨減摩的作用[11-12]。

ZDDP和MoDTC是高強(qiáng)化柴油機(jī)潤滑油中常用的極壓抗磨與減摩添加劑。為了進(jìn)一步提高高強(qiáng)化柴油機(jī)潤滑油的潤滑性能,本文作者嘗試將蛇紋石粉末加入潤滑油中,通過蛇紋石粉末與這些添加劑相互作用,進(jìn)一步提高潤滑油的極壓抗磨與減摩性能。目前,已有大量文獻(xiàn)報(bào)道了納米蛇紋石粉末單獨(dú)作為潤滑油添加劑[13-14],或蛇紋石粉末與ZDDP進(jìn)行復(fù)配時(shí)的潤滑性能與減摩修復(fù)機(jī)制[15-16]。但蛇紋石粉末與ZDDP和MoDTC三者復(fù)配的潤滑效果尚缺乏相關(guān)報(bào)道。因此,為提升高強(qiáng)化柴油機(jī)潤滑油的潤滑性能,文中針對蛇紋石與極壓抗磨劑ZDDP、有機(jī)減摩劑MoDTC相互復(fù)配的潤滑性能進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。

1 實(shí)驗(yàn)部分

1.1 實(shí)驗(yàn)材料

實(shí)驗(yàn)潤滑油采用HVI 5礦物基礎(chǔ)油,配以MoDTC、ZDDP和蛇紋石粉末組成。HVI 5礦物基礎(chǔ)油由中國石油大連潤滑油研發(fā)中心提供。潤滑油添加劑中,MoDTC、ZDDP由杭州施特安化工有限公司提供。實(shí)驗(yàn)油樣簡稱及組成如表1所示。MoDTC、ZDDP加入的質(zhì)量分?jǐn)?shù)均為0.5%[17],納米蛇紋石粉末加入的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.1%[18],以保證MoDTC、ZDDP和蛇紋石粉末三者的潤滑性能得到發(fā)揮。

表1 實(shí)驗(yàn)油樣簡稱與組成 單位:%Table 1 The abbreviation and composition of lubricant samples Unit:%

實(shí)驗(yàn)以天然蛇紋石粉末為原料,粒徑為40~50 μm。為降低蛇紋石粉末的粒徑,提高其潤滑性能,實(shí)驗(yàn)采用高能球磨機(jī),選用直徑5 mm氧化鋯材質(zhì)磨球,以油酸作為溶劑和表面修飾劑,對蛇紋石粉末原料進(jìn)行球磨,磨球、溶劑、粉體質(zhì)量比為5∶2∶1,球磨轉(zhuǎn)速1 700 r/min,球磨時(shí)間6 h,得到粒徑200~900 nm左右的蛇紋石粉末,如圖1所示。球磨期間,油酸作為表面修飾劑,在蛇紋石顆粒表面連接有機(jī)碳鏈,防止粉體在基礎(chǔ)油中沉淀聚集,提高蛇紋石粉末在基礎(chǔ)油中的溶解性。

圖1 納米蛇紋石粉末Fig 1 Nano scale serpentine powder

1.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備

實(shí)驗(yàn)采用軸承鋼作為摩擦副材料,摩擦環(huán)外徑50 mm,內(nèi)徑45 mm。摩擦塊為圓柱體,直徑和高度均為10 mm,摩擦環(huán)與摩擦塊表面粗糙度分別為0.06和0.02 mm,硬度均為751.0HV。

潤滑油的摩擦學(xué)性能采用研制的環(huán)塊式摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行測試,如圖2所示。實(shí)驗(yàn)時(shí),摩擦環(huán)安裝在轉(zhuǎn)軸端部,摩擦塊安裝在加載機(jī)構(gòu)底部,采用伺服電機(jī)控制摩擦環(huán)的轉(zhuǎn)動(dòng)。摩擦環(huán)底部浸沒在溫控油槽中,伺服電機(jī)控制摩擦環(huán)旋轉(zhuǎn)時(shí),油槽中的潤滑油卷吸到摩擦副表面起到潤滑作用。環(huán)塊間的摩擦力通過拉壓力傳感器檢測。

圖2 摩擦試樣與試驗(yàn)設(shè)備Fig 2 Friction samples and test rig

1.3 實(shí)驗(yàn)方法與步驟

實(shí)驗(yàn)時(shí),首先安裝環(huán)塊摩擦副,向油槽中加入實(shí)驗(yàn)油樣,控制油槽溫度為150 ℃。待溫度穩(wěn)定后,控制試驗(yàn)機(jī)轉(zhuǎn)速為100 r/min,通過施加加載砝碼控制載荷為70 N,實(shí)驗(yàn)時(shí)間為24 h。實(shí)驗(yàn)后,分別用石油醚和無水乙醇超聲清洗摩擦環(huán)與摩擦塊,采用梅特勒Me204分析天平稱量實(shí)驗(yàn)前后摩擦試樣的質(zhì)量,計(jì)算磨損量。采用ZEISS Axio Observer光學(xué)顯微鏡觀察摩擦表面宏觀形貌,采用JEOL JSM-7610F掃描電子顯微鏡分析摩擦表面元素組成,采用Thermo Fisher Scientific K-Alpha 1063 X射線光電子能譜儀(XPS)檢測摩擦產(chǎn)物。

2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

2.1 摩擦磨損性能分析

圖3示出了不同添加劑配方對摩擦因數(shù)的影響規(guī)律。基礎(chǔ)油BO摩擦因數(shù)曲線較為平穩(wěn),摩擦因數(shù)保持在0.073。加入納米蛇紋石粉末后,潤滑油BO-S摩擦因數(shù)初期較高,隨后逐漸由0.08降低至0.038,并在0.038~0.051之間波動(dòng)。加入ZDDP和MoDTC后,潤滑油BO-Mo-Z的摩擦因數(shù)在600 min內(nèi)由0.077逐漸降低至0.047左右。ZDDP、MoDTC和納米蛇紋石粉末復(fù)配后,潤滑油BO-Mo-Z-S的摩擦因數(shù)顯著降低,在200 min內(nèi)迅速降低至0.020左右。

圖3 添加劑配方對摩擦因數(shù)的影響規(guī)律Fig 3 Influence of additive composition on friction coefficient

綜合摩擦因數(shù)的結(jié)果可知,納米蛇紋石粉末的加入能夠降低潤滑油的摩擦因數(shù)。當(dāng)蛇紋石粉末與ZDDP和MoDTC復(fù)配時(shí),能夠獲得更低的摩擦因數(shù),進(jìn)一步提升潤滑油的減摩性能。

圖4示出了不同添加劑配方對磨損量的影響規(guī)律。圖4 (a)顯示,不含蛇紋石粉末的BO-Mo-Z潤滑油,其磨損量隨磨損時(shí)間的推移逐漸增加,摩擦環(huán)磨損量最終達(dá)到2.8 mg左右,摩擦塊磨損量達(dá)到0.7 mg左右。圖4(b)顯示,加入蛇紋石粉末后,BO-Mo-Z-S潤滑油的磨損量顯著低于BO-Mo-Z潤滑油,24 h磨損后,摩擦環(huán)磨損量約為2.2 mg,摩擦塊磨損量約為0.3 mg。摩擦塊在2 h磨損時(shí)質(zhì)量增加0.3 g左右,說明磨損初期蛇紋石粉體在摩擦塊表面形成了自修復(fù)摩擦涂層。隨著磨損時(shí)間的增加,自修復(fù)涂層在摩擦副表面存在形成-修復(fù)的動(dòng)態(tài)平衡[19],降低了摩擦副的磨損速率,減少了磨損量。

圖4 添加劑配方對磨損量的影響規(guī)律Fig 4 Influence of additive composition on the wear(a) BO-Mo-Z;(b)BO-Mo-Z-S

2.2 協(xié)同潤滑機(jī)制分析

2.2.1 摩擦表面硬度與形貌

為進(jìn)一步揭示不同添加劑之間的協(xié)同潤滑機(jī)制,分析了摩擦表面硬度、形貌、元素組成與摩擦化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)物隨不同添加劑配方的變化。

圖5顯示了不同潤滑油配方對摩擦表面硬度的影響??芍?,采用基礎(chǔ)油BO潤滑的試樣,其表面硬度與未磨損試樣的表面硬度相同,均為751.0HV;加入納米蛇紋石粉末后,BO-S潤滑下摩擦后表面硬度顯著提高,達(dá)到837.3HV。說明蛇紋石在金屬表面形成的自修復(fù)涂層增加了表面的硬度,提高了表面的耐磨程度。當(dāng)蛇紋石與ZDDP和MoDTC復(fù)配時(shí),摩擦后表面硬度達(dá)到854.7HV。說明蛇紋石與復(fù)合抗磨劑共同作用,可以得到更高的表面硬度,進(jìn)一步提高耐磨性。

圖5 不同添加劑配方對表面硬度的影響規(guī)律Fig 5 Influence of additive composition on the surface hardness

圖6展示了光學(xué)顯微鏡下不同添加劑配方對摩擦表面形貌影響。結(jié)果顯示,基礎(chǔ)油BO潤滑下的摩擦表面磨痕較寬(見圖6(a)),呈現(xiàn)出明顯的藍(lán)色,說明摩擦溫度較高,摩擦因數(shù)和磨損量較大。加入蛇紋石粉體后,BO-S潤滑下的磨痕寬度減小,且表面被白色的物質(zhì)覆蓋(見圖6(b))?;A(chǔ)油加入MoDTC和ZDDP后,BO-Mo-Z潤滑下的磨痕寬度小于BO-S潤滑(見圖6(c)),說明MoDTC和ZDDP的抗磨效果優(yōu)于向基礎(chǔ)油中單獨(dú)加入納米蛇紋石的效果。

圖6 不同添加劑配方的潤滑油潤滑下的摩擦表面形貌(光學(xué)顯微鏡)Fig 6 Surface topography(Optical microscope)lubricated bythe lubricating oils with different additive composition (a)BO;(b)BO-S;(c) BO-Mo-Z;(d)BO-Mo-Z-S

蛇紋石粉體與MoDTC和ZDDP復(fù)配后,BO-Mo-Z-S潤滑下的磨痕寬度進(jìn)一步減小(見圖6(d)),白色的涂層表面混合有棕色的摩擦化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)物。說明蛇紋石粉體與MoDTC和ZDDP能夠起到良好的協(xié)同抗磨作用,共同降低磨損量。

圖7展示了不同添加劑配方摩擦表面的SEM圖像。圖7(a)所示為基礎(chǔ)油潤滑表面,試樣表面有明顯的劃痕,說明基礎(chǔ)油潤滑下摩擦表面的磨損嚴(yán)重,磨損量較大。圖7(b)所示為含蛇紋石潤滑油的潤滑表面,試樣表面有輕微的劃痕,磨損顯著降低。圖7(c)所示為含MoDTC和ZDDP潤滑油的潤滑表面,圖7(d)所示為含蛇紋石與MoDTC和ZDDP潤滑油的潤滑表面,兩者均表現(xiàn)出平坦的摩擦表面,未發(fā)現(xiàn)顯著的劃痕。

圖7 不同添加劑配方潤滑油潤滑下摩擦表面的SEM圖像Fig 7 Influence of lubricant formulations to the surfacetopography under SEM(a)BO;(b)BO-S;(c) BO-Mo-Z;(d)BO-Mo-Z-S

2.2.2 摩擦表面元素與摩擦化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)物

為進(jìn)一步研究試樣表面的摩擦產(chǎn)物組成,采用掃描電子顯微鏡分析了不同添加劑配方潤滑表面的元素組成,結(jié)果如圖8所示。在BO潤滑表面主要由Fe和Cr組成,這是金屬摩擦副的主要組成元素。在BO-Mo-Z-S潤滑的表面存在Mo、Zn、Si和Mg元素。其中Mo、Zn分別來自于MoDTC和ZDDP,Si、Mg是蛇紋石的主要組成元素。說明蛇紋石涂層和ZDDP、MoDTC的摩擦產(chǎn)物混合在一起,起到協(xié)同抗磨減摩的作用。

圖8 不同添加劑配方潤滑油潤滑下摩擦表面元素組成Fig 8 Element composition of friction surface lubricated by thelubricating oils with different additive composition(a)BO;(b)BO-S;(c) BO-Mo-Z;(d)BO-Mo-Z-S

不同添加劑配方潤滑表面Mo 3d的XPS能譜如圖9所示。可以發(fā)現(xiàn),BO-Mo-Z和BO-Mo-Z-S潤滑下的摩擦產(chǎn)物主要由MoS2和Mo的氧化物組成。MoS2作為一種減摩性能優(yōu)良的物質(zhì),對降低摩擦因數(shù)起到關(guān)鍵作用。圖中BO-Mo-Z-S潤滑表面Mo元素的XPS峰中,MoS2的峰較BO-Mo-Z潤滑表面的峰更為明顯,說明蛇紋石粉末促進(jìn)了MoS2的生成,進(jìn)而導(dǎo)致BO-Mo-Z-S的摩擦因數(shù)相比BO-Mo-Z更低。

圖9 不同添加劑配方潤滑油潤滑表面Mo 3d的XPS圖譜Fig 9 XPS photograph of Mo 3d lubricated by the lubricatingoils with different additive composition

綜上所述,摩擦副在實(shí)驗(yàn)初期質(zhì)量有所增加,且長時(shí)間實(shí)驗(yàn)后磨損量低于不含蛇紋石粉末的潤滑油配方,結(jié)合掃描電子顯微鏡的元素分析,說明蛇紋石粉末在金屬表面形成了自修復(fù)涂層,進(jìn)而降低了磨損量。此外,納米蛇紋石粉末與MoDTC-ZDDP混合,增加了摩擦表面的硬度,提高了耐磨性。蛇紋石粉末促進(jìn)了MoDTC-ZDDP混合物中MoS2的生成,表明蛇紋石粉末與MoDTC-ZDDP起到協(xié)同減摩的作用。

3 結(jié)論

(1)蛇紋石粉末能夠降低潤滑油的摩擦因數(shù),同時(shí),蛇紋石粉末與MoDTC和ZDDP復(fù)配能夠進(jìn)一步降低潤滑油的摩擦因數(shù)與磨損量。

(2)摩擦表面形貌和元素分析顯示,蛇紋石粉末在金屬表面形成了自修復(fù)涂層,進(jìn)而降低了磨損量;蛇紋石粉末與MoDTC和ZDDP復(fù)配,減少了摩擦表面的劃痕,提高了表面硬度,提高了耐磨性。

(3)蛇紋石粉末與MoDTC和ZDDP的摩擦產(chǎn)物在摩擦表面相互混合,并促進(jìn)了MoS2的生成,進(jìn)一步降低摩擦因數(shù),表明蛇紋石粉末與MoDTC-ZDDP起到協(xié)同減摩的作用。

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