我们所需要的粘度随着剪切速度的增加而降低的润滑油,即为假塑性流体黄海配件,这种流体的流动和粘度特性曲线。(a)流动特性曲线(b)粘度特性曲线由以上粘度特性曲线可知,当这种性质的润滑油静置时,具有较大的粘度,足以使细小的MoS2颗粒机理示意图的沉降速度趋近于零;当搅动时,在很短的时间内,这种润滑油的粘度接近原润滑油的粘度并保持一常数,即显示牛顿型流体的特点。当不断的搅动时,原润滑油的粘度降低,MoS2颗粒随着运动的润滑油不停的运动着,不会发生沉降,如果所润滑的机械一停机,润滑油又恢复高粘度,MoS2颗粒相对稳定地存在于其中。以上功能主要靠流变助剂来完成。
流变助剂具有网络结构。这种网络结构增加了MoS2颗粒+润滑油体系的假粘度,软轴拉线使细颗粒MoS2处于慰劳之中难于沉淀。当搅动时,脆弱的网络破坏,假粘度消失。(a)一次性颗粒(b)二次性团聚颗粒(c)三次性团聚颗粒2颗粒在润滑油中分散状态示意图另一方面,我们要求MoS2在润滑油中有良好的润滑性和分散性。由于颗粒愈细,表面能愈大,为了减少系统能量,团聚是不可避免的。这样虽然一次性MoS2颗粒很细小,但二次团聚颗粒会很大,依然会引起MoS2的快速沉降和结块,因此必须通过分散剂和润滑剂来改善MoS2的分散状态,并借助于机械分散,实现在润滑油中基本为一次颗粒,这一过程是防止MoS2颗粒沉降的关键。
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