【摘 要】
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本论文在多元醇和微乳液体系中,以低熔点合金为基料,长链两亲性高分子化合物为表面修饰剂,制备低熔点纳米合金材料,初步分析了纳米粒子在多元醇和微乳液体系中的生成机理;考
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本论文在多元醇和微乳液体系中,以低熔点合金为基料,长链两亲性高分子化合物为表面修饰剂,制备低熔点纳米合金材料,初步分析了纳米粒子在多元醇和微乳液体系中的生成机理;考察了低熔点纳米合金粒子作为润滑油添加剂的摩擦学性能。主要内容包括以下几个方面:(1)以CuCl/bpy(2,2-联吡啶)作为配体,2-溴丙酸乙酯为引发剂,首先合成了一端带有卤原子的聚苯乙烯大分子引发剂,再以此大分子为引发剂引发甲基丙烯酸甲酯嵌段聚合,最后在酸性条件下水解得到了两亲性的嵌段共聚物,并对产物进行了IR,GPC,~1H-NMR的表征。在聚乙二醇体系中,考察了其作为表面修饰剂对纳米粒子形貌的影响。(2)在液体石蜡/水/P123微乳液体系中,制备了松针状结构的In-Sn-Pb-Bi四元合金,通过TEM,XRD,TG/DTA,DSC表征了四元合金的形貌、粒径、粒子表面热性能;初步探讨了松针状四元合金的形成机理。结果表明:产物为松针状结构,由大量宽约20 nm,长20-50 nm的立方体颗粒堆砌而成。(3)在聚乙二醇体系中,以P123(聚乙烯-聚氧乙烯-聚乙烯)为表面修饰剂,结合液相分散法制备得到了核壳结构的In-Sn二元合金,重点考察了反应时间对产物形貌的影响,并对产物进行了TEM,XRD,TG/DTA表征分析;探讨了在聚乙二醇体系中核壳结构In-Sn二元合金的形成机理。(4)以液体石蜡为基础润滑油,将制备的二元及四元合金作为润滑油添加剂,在四球摩擦磨损试验机和环-块摩擦磨损试验机上考察了合金粒子对基础油抗磨和减摩性能的影响。利用SEM、EDS对磨痕表面进行了观察和分析,探讨了合金粒子的减摩和抗磨机制。结果表明:合金粒子作为润滑油添加剂能够显著改善基础油的抗磨和减摩性能。
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