吉林大学学报(工学版)

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SEBS-g-MA橡胶颗粒及有机纳米黏土
增强尼龙66复合材料的摩擦磨损性能

胡海霞1,2,于思荣1,2,刘兆政1,2,李颂3   

  1. 1.吉林大学 材料科学与工程学院, 长春 130022;2.吉林大学 汽车材料教育部重点实验室,长春 130022; 3.空军航空大学 航空理论系,长春130022
  • 收稿日期:2006-07-20 修回日期:1900-01-01 出版日期:2008-03-01 发布日期:2008-03-01
  • 通讯作者: 于思荣

Tribological behavior of SEBS-g-MA rubber particles
and organoclay reinforced PA66 Composite

Hu Hai-xia1,2, Yu Si-rong1,2, Liu Zhao-zheng1,2, Li Song3   

  1. 1.College of Materials Science and Engineering, Jilin University, Changchun 130022, China; 2.Key Laboratory of Automobile Materials, Ministry of Education, Jilin University, Changchun 130022, China; 3.Department of Aviation Meteorology, Aviation University of Air Force, Changchun 130022, China
  • Received:2006-07-20 Revised:1900-01-01 Online:2008-03-01 Published:2008-03-01
  • Contact: Yu Si-rong

摘要:
摘要:采用M200环块接触型磨损实验机,分别考察了尼龙66(PA66)和SEBSgMA橡胶颗粒或有机纳米黏土或两者增强尼龙66在干摩擦及水润滑条件下的摩擦学性能,利用扫描电子显微镜和差示扫描量热仪对材料的磨损表面和碎片进行了观察与分析。结果表明,干摩擦条件下,PA 66+(SEBSgMA+organoclay) 纳米复合材料的摩擦系数和磨损质量最低;当摩擦表面的温度在玻璃化转变温度Tg附近时,试样整体由于软化或者熔融而发生粘着磨损。

关键词: 材料合成与加工工艺, 复合材料, 尼龙66, SEBS-g-MA橡胶颗粒, 有机黏土, 扫描电子显微镜, 差示扫描量热仪, 摩擦学性能

Abstract:
Abstract:The friction and wear behaviors of polyamide 66 (PA 66) and SEBSgMA rubber particles or organoclay or both reinforced PA 66 composites were investigated on an M200 model ringandblock contact type friction and wear tester under dry friction and water lubrication condition. In order to reveal the wear mechanisms, the worn surfaces and scraps were analyzed by scanning electron microscopy and differential scanning calorimeter. The experimental results indicat that the wear mass loss and the friction coefficient of PA 66+ (SEBSgMA+organoclay) ternary nanocomposite are the minimal compared with the other three samples. When service temperature reaches glasstransition temperature Tg, PA66 and PA66/SEBSgMA composite become soft, and adhesive wear is the main wear mechanism, which possibly happens under dry friction and high load conditions.

Key words: material synthesis and processing technology, composite material, PA66, SEBS-g-MA rubber particles, organooclay, scanning electron microscopy(SEM), differential scanning calorimeter(DSC), tribological behavior

中图分类号: 

  • TH117.1
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