纳米生物润滑剂热氧化稳定性研究进展与应用*
侯硕①,刘纪新②,高巍③,姚春鹏④,张效天⑤,周宗明⑥,李长河①⑦(①青岛理工大学教育部工业流体节能与污染控制重点实验室;②青岛黄海学院;③四川新航钛科技有限公司;④中锻智能装备设计院(青岛)有限公司;⑤青岛滨海学院 机电工程学院;⑥汉能(青岛)润滑科技有限公司;⑦青岛即墨青理智能制造产业研究院)
摘要:传统浇注式切削液耗量大、污染严重,干切削则存在摩擦磨损加剧的缺陷,微量润滑(minimum quantity lubrication, MQL)技术凭借绿色高效特性成为优选方案。纳米生物润滑剂作为MQL 核心介质,兼具传热与减摩优势,但在难加工材料加工的高温工况下,热氧化稳定性不足导致其易氧化变质、润滑失效,制约了工业化推广,且当前缺乏相关综述性研究总结其热氧化稳定性机理与改进措施。文章系统揭示纳米生物润滑剂的热氧化机理,即纳米生物润滑剂冷却润滑介质中生物润滑剂基础流体通过自由基链式反应或非自由基反应生成羧酸、氢过氧化物等产物;纳米粒子则发生结构转变、性能衰减及分散性丧失,二者协同破坏微量润滑介质的平衡;综述了生物润滑剂基础流体化学改性、抗氧化剂添加及纳米粒子表面包覆、缺陷填补等改进措施,结果表明可显著延长氧化诱导时间、提升热稳定性;最后展望了生物润滑剂基础流体与纳米粒子协同改性、生物遗传学交叉融合等未来研究方向。文章为纳米生物润滑剂的配方优化与工业应用提供了关键理论支撑,助力微量润滑技术在传统制造业转型升级中的推广应用。
关键词:纳米生物润滑剂;热氧化稳定性;化学改性;纳米粒子;甘油三酯
目录介绍
1 纳米生物润滑剂热氧化机理
1.1 基础流体
1.2 纳米粒子
2 热氧化稳定性改进措施
2.1 基础流体改进措施
2.1.1 化学改性
2.1.2 添加抗氧化剂
2.2 纳米粒子改进措施
3 结论与展望
3.1 结论
3.2 展望
(1)基础流体与纳米粒子的协同改性优化
(2)生物遗传学与材料科学的跨学科深度融合
(3)人工智能辅助改性配方与工艺的智能化研发
(4)极端工况下长效稳定性的定向研发与产业化适配
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