高分子润滑剂,高分子润滑,希贝润滑油

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环境友好润滑剂也即生物降解润滑剂在较短的时间内能被自然界中活性微牛物消化和代谢。润滑剂的生物降解能力是环境友好润滑剂的重要条件之一,主要取决于基础油的降解能力.添加剂的选用也应避免降低基础油的生物降解能力动植物油和合成酯的生物降解性较...


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环境友好润滑剂也即生物降解润滑剂在较短的时间内能被自然界中活性微牛物消化和代

谢。润滑剂的生物降解能力是环境友好润滑剂的重要条件之一,主要取决于基础油的降解能力.添加剂的选用也应避免降低基础油的生物降解能力

植物油和合成酯的生物降解性较好,聚异稀最差,矿物油和聚稀烃居中.为满足挤压上况需要,还需关注润滑剂的氧化稳定性、挥发性及粘温特性。植物油含不饱和键,氧化稳定性较差.但分子量较大(-900),冷挤压高分子润滑,所以挥发度低。由于其含有双键和分子的高线性,具有较好的粘温特性和高的粘度指数。植物油分子含极性基团,可在金属表面形成吸附膜;植物油中的脂肪酸可与金属表面反应形成金属皂的单层膜,两者均起抗磨减摩作用。植物油润滑性能良好,无毒无害,高分子润滑,生物降解性好,价格适中,广泛使用。通过加入添加剂或将合成酯与植物油混合使用,可提高润滑剂的润滑性能.


应用磨擦学理论和金属塑性成形理论,金属高分子润滑厂家,分别对冷挤压成形非稳定 成形过程和稳定成形过程的流体动力润滑机理进行了分析.研究了高压、大剪应变率条件下,润滑剂的流变性,运用Ostwald非牛顿体模型推导出冷挤压成形 中流体动力润滑问题的雷诺方程.建立了 润滑剂牛顿体和非牛顿体情况下冷挤压成形的流体动力润滑模型,并用该模型分别计算了润滑剂牛顿体和非牛顿体情况下冷挤压过程润滑油膜厚度及压力的分布,得 到挤压过程油膜厚度及压力的变化的规律,探讨了润滑剂流变性对冷挤压润滑性能的影响,说明非牛顿体具有剪应变率稀释的特性.