润滑抑弧油对炭/炭滑板材料载流磨损性能的影响

来源 :第十一届全国新型炭材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:andykwok
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  针对现有炭/炭滑板材料难以兼具高强度和自抑弧性能,易导致苛刻工况下的弓网不匹配的缺陷,本文通过在真空条件下对不同密度的炭/炭滑板材料浸渍润滑抑弧油,采用双销一盘式载流摩擦磨损实验机对炭/炭滑板材料进行摩擦磨损性能测试,研究了有无浸渍润滑抑弧油滑板材料的载流磨损性能,并通过SEM和EDS对材料磨损表面及其磨屑形貌和元素成分进行分析,初步探讨了其载流摩擦磨损机理.结果表明:润滑抑弧油有明显的抑弧作用和润滑作用,使炭/炭滑板材料兼具高强度和自抑弧性能.在电流密度为375 A/cm2时,未浸渍润滑抑弧油,初始密度为1.5 g/cm3炭/炭滑板材料的磨损率约为经过浸渍润滑抑弧油的3倍左右,且浸渍后电弧侵蚀作用明显减弱;未浸渍润滑抑弧油炭/炭滑板材料的磨损机理主要是电弧侵蚀磨损、电火花烧蚀、氧化磨损和剥层磨损的综合作用;浸渍润滑抑弧油的炭/炭滑板材料的磨损机理主要是轻微的冲击磨损、剥层磨损,其电弧侵蚀磨损和氧化磨损作用明显减弱.
其他文献
基于共轭聚合物电子给体和碳材料电子受体的聚合物太阳能电池已经引起了广泛的关注.本课题组将碳微球应用于太阳能电池中已经取得了突破性进展,但电池的光电转化效率依然很低.贵金属材料银由于其独特的表面等离子体共振性质已表现出独特的光学性质.本文以葡萄糖为碳源,硝酸银为银源,采用一步水热法制备了各种参数下的内包银的碳材料.结果表明:随着葡萄糖浓度的增加,碳微球的直径增大;随着硝酸银浓度的增加可以明显的看出有
本文采用水热法,以葡萄糖为碳源制备碳微球(CMSs),并在800℃退火30 min.将CMSs超声分散1h,然后在悬浮液中顺序加入硝酸银(AgNO3)及硼氢化钠(NaBH4),通过还原法在加热条件下制备Ag/CMSs复合材料,并讨论反应过程中AgN03溶液浓度对产物形貌的影响.通过抑菌环法定性实验对所制备的Ag/CMSs复合材料抗菌性能进行评价.通过场发射扫描电子显微分析、能谱分析、傅里叶红外光谱
采用一步溶胶-凝胶法,分别以间苯二酚、糠醛为碳基前驱体;以氯化铜为铜基前驱体,得到Cu0/有机杂化湿凝胶,该湿凝胶经溶剂交换、超临界干燥、高温炭化等处理得到CuO/C杂化气凝胶.利用X射线衍射仪、透射电子显微镜和N2吸附研究了气凝胶的晶型结构、微观形貌及孔结构分布,并对样品对噻吩的脱硫性能进行了研究.结果表明:CuO/C杂化气凝胶在40℃恒温箱中对噻吩的脱硫效果优于常温下对噻吩的脱硫效果,24 h
作为纳米尺度炭材料,化学剥离石墨烯极低的粉体密度为其应用带来诸多不便。以氧化石墨烯水溶胶或化学剥离石墨烯为前驱体,可以通过有序自组装及高温炭化形成柔性高导电/热炭膜,或使用模板剂诱导组装形成泡沫或海绵,亦可将石墨烯作为填料分散于聚合物形成纳米复合材料或有机溶剂中形成导电浆料。上述方法将微观的石墨烯可控连接或复合,形成宏观易用的结构/功能一体化薄膜、多孔材料或块材,同时保留石墨烯作为二维晶体所特有的
A facile synthesis approach has been developed to prepare SnO2/graphene nanocomposite.The as-prepared nanocom-posite was investigated by X-ray diffraction,field emission scanning electron microscopy,t
以碳纳米管和石墨烯为代表的纳米碳材料由于其独特的纳米结构和优异特性,从发现至今一直都是材料领域的研究热点.本文以蛭石为例,全面介绍了基于天然片层材料制备碳纤维、碳纳米管、石墨烯等多种纳米碳材料的研究进展,重点阐述了以FeMo/蛭石为催化剂,利用流化床化学气相沉积法批量制备碳纳米管阵列和石墨烯的方法,简要介绍了产物在吸油、机械和电化学储能方面的性能及应用.以储量丰富而成本低廉的天然材料为催化剂或催化
本文用水热法以葡萄糖为碳源合成水溶性的碳量子点(CQDs),使用聚乙二醇钝化CQDs,为了增强CQDs荧光强度.本文讨论了葡萄糖浓度、反应时间和pH对CQDs荧光强度的影响.利用场发射扫描电子显微镜观察CQDs的形貌,紫外.可见分光光度仪和荧光分光光度计仪测量CQDs的荧光性质.结果表明:5 mmol/L葡萄糖溶液水热碳化6h得到的原始CQDs粒径太小,容易发生聚集,经28h水热碳化得到约为25
以可再生的葡萄糖晶体为原料,采用一步水热法制备了粒径均一、分散性好、具有激发依赖和上转换性能的水溶性荧光碳量子点(Water-soluble Carbon dots,W-CDs).考察了葡萄糖溶液的浓度和反应时间对W-CDs荧光性能的影响,借助高分辨透射电子显微镜分析、红外光谱分析、紫外-可见吸收光谱分析和荧光光谱分析优选出合成W-CDs的参数并探究了其荧光性能.结果表明:在反应温度为180℃,葡
以柠檬酸为碳源、乙二胺为添加剂水热合成碳点(CDs).采用高分辨透射电子显微镜对样品形貌和粒径进行表征,采用元素分析仪对CDs组成进行分析,采用傅里叶变换红外光谱分析对CDs表面官能团进行分析,采用荧光光谱仪和紫外可见吸收光谱仪对CDs溶液和经过紫外辐照后的CDs(UVCDs)溶液的光学性质进行分析.结果显示:CDs粒径约为20 nm,含C、H、O、N四种元素,测试实验式为CH1.25 O0.52
磁性空心炭球作为吸附剂对水中的铬离子表现出优异的吸附性能.通过改变聚合物球的炭化温度(600,700,800℃),即可得到三种不同的磁性空心炭球(MHCSs).MHCSs拥有大的内部空腔(~ 100 nm)和外层炭壳(~50nm),并且在炭壳上均匀分布着~ 10 nm的铁基磁性纳米粒子(ca.8.9wt%).相对于实心球来说,这种空心球理论上能够暴露更多的吸附活性位.铁基的磁性纳米粒子能够提供磁性