星期五, 01 08月 2025 05:03

全合成纳米陶瓷自修复剂-智能在线自修复

在工业领域,约占世界1/3的一次性能源被摩擦过程消耗;由于磨损造成60%机械装备失效,因摩擦损失可以占到GDP总量的5%~7%;摩擦降低18%,燃油消耗可节约900亿美元,CO2排放减少2.9亿吨。
传统减摩抗磨手段.润滑油脂添加剂:摩擦改进剂、油性剂、极压抗磨剂、清净分散剂等.二烷基二硫代磷酸锌(ZDDP)和二烷基二硫代氨基甲酸钼(MoDTC),生物毒性;硫酸盐灰分、磷、硫污染环境.固体润滑剂:二硫化钼、石墨、PTFE等.机械设备面临日益严苛的服役工况环境:宽温域、极限高/低速、极限重/轻载、腐蚀、高真空、强辐射等
新型减摩抗磨手段.表面织构技术.纳米材料添加剂.先进的涂层.新型耐磨材料.表面膜技术.新型润滑介质
含有的P,S等元素会对尾气催化剂(三元催化剂)产生毒害作用:产生严重犁沟现象。在5.55 MPa产生200 ℃ ZDDP 混合油。
ZDDP作为极压抗磨剂的代表,其劣势表现:
1. ZDDP中的磷会使催化转化器中的贵金属催化剂中毒。
2. 在一些恶劣条件下(接触应力超过70MPa,温度超过200℃的)都面临着抗磨性能不足的困境。
传统的添加剂在抗磨性能也面临着严重的挑战。
3. 由于环境污染等原因,磷化物和硫化物是被严格限制使用,逐步被替代是大势所趋。
全合成纳米陶瓷自修复剂
经过近20年的科技攻关,突破国外技术壁垒,解决我国高端装备发展中摩擦磨损问题而研发产品。




技术指标


参数




粒径


小于30nm




腐蚀性







挥发性







成膜能力







成膜强度


类金刚石(DLC




硫、磷、氮或锌%







本发明专利源自为解决航天和军工领域国外技术壁垒而开发,解决工业领域的摩擦、磨损领域问题而开发的颠覆性技术产品,是解决国外“卡脖子”的关键技术。
研发团队负责人在清华大学摩擦学国家重点实验室博士期间、清华大学汽车系博士后期间,北京交通大学任教期间,经过20多年的不断研发突破,已可实现全人工合成制备纳米级别智能在线自修复剂产品。
产品由全人工合成工艺制备,性能稳定,性价比高。生产环节及应用环节可全过程实现“0”排放,符合国家“3060”双碳战略目标鼓励的高端装备领域发展的新材料技术。
应用案例
一、在轨卫星轴承测试 
某所在轨卫星在轨期间轴承不能维修,所处环境恶劣,为增加其可靠性,采用本产品。
高低温:火星表面温度-63℃,月面最高温度123 ℃;
高真空:10-3Pa以上;
大载荷:接触应力超过1GPa;
达到的关键指标:
在内外圈滚道形成厚度大于2µm的自修复膜,修复膜表面干摩擦系数小于0.1;相同工况条件下,纳米硅酸盐自修复剂的使用将轴承寿命提高50%,可靠性提高30%。
二、某航空发动机某轴承
应用对象为涂覆有含有纳米硅酸盐材料的润滑涂层,试验介质为含有微量污染物包括三氧化二铁、氧化亚铁、工业粉尘等(含量为11.254mg/L)的RP-3型航空煤油
转速8,000rpm,
接触载荷0.85~1.36GPa。
达到的关键指标为:
相同工况条件下,含纳米硅酸盐自修复剂的涂层较传统涂层磨损量降低大于50%,服役寿命提高4倍。...

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