超滑相关论文
减少摩擦、降低磨损是摩擦学重点关注的内容之一,也是影响人类节约资源坚持绿色发展因素之一,所以超滑逐渐成为研究的热点。目前固......
利用氧化石墨烯(GO)纳米片作为离子液体水溶液(IL(aq))添加剂制得IL(aq)+GO复合溶液。利用该溶液润滑轴承钢摩擦副时获得了超低的摩擦系数(......
实现“零”摩擦磨损是润滑的终极目标,是保障机械系统高精度、高可靠、长寿命稳定运行和促进节能减排的关键之一。超滑,工程上称之为......
固体超滑是指相互接触的滑动固体表界面间摩擦系数极低(10-3量级或更低)的现象,因此,开展固体超滑理论和超滑技术研究具有重要意义......
制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。在制造业快速发展的同时,人们越来越重视生态环境的保护,环保政策成为大政方针,在《中国......
随着日渐提高的机械装置高精密、长寿命和安全服役要求,运动副的摩擦磨损成为制约其发展的瓶颈之一。为了解决上述问题,越来越多的......
材料的表面润湿性是决定其应用的重要因素之一,吸附、润滑、粘附、分散、摩擦等许多物理变化和化学反应都与表面润湿性密切相关。......
微电子机械系统以及纳米机械的迅速发展对于分子尺度下器件摩擦、润滑和磨损特性的研究提出了迫切的要求。因此从分子层面上研究摩......
基于一维Frenkel-Kontorova (FK)模型,借助随机龙格库塔方法,在非公度(incommensurate)和公度(commensurate)两种情形下,分别研究......
据统计,全世界约30%的一次能源消耗于摩擦,因此,减摩降耗是全球关注的焦点之一。超滑现象的发现为解决这一难题提供了新的重要途径......
摩擦学最核心的课题是探索摩擦规律如何产生并驾驭应用。载荷是影响摩擦的重要参量。通常,滑动体系由于界面压力下滑动能垒增加,使......
摩擦是一种常见的物理现象,它广泛地发生在接触并发生相对运动的表面之间。据统计,发达国家每年因摩擦磨损导致机械部件失效而造成的......
“陶瓷合金”是由硼铝镁金属合金与二硼化钛合成的一种材料,其硬度仅次于金刚石和立方氮化硼。这种被称为BAM的材料,是美国能源部一......
<正>随着纳米科学和技术的迅速发展,特别是在微型机械、微型电机以及高速磁记录技术领域的迅速发展,迫切需要解决纳米量级的润滑和......
研究了4种润滑油(蓖麻油、菜籽油、透平油、石蜡油)对TiNi60合金润滑性能的影响。研究发现,TiNi60合金在可再生蓖麻油润滑下呈现出摩......
类富勒烯碳薄膜是一种由弯曲石墨烯镶嵌的非晶网络复合结构,正是由于这种弯曲石墨烯结构(类富勒烯结构)的存在,赋予了薄膜高的硬度......
清华大学郑泉水团队在超滑研究领域取得新进展,首次实验展示了微米尺度异质(石墨和六方氮化硼单晶)界面中旋转稳定的结构超滑特性。......
评述了近年来关于摩擦现象基础研究的进展与成果,包括超滑的分子动力学模型,界面摩擦试验,表面微观结构的相对称性以及摩擦的能量耗散......
据《每日邮报》报道,来自哈佛大学的科研小组开发了一种超滑材料,人类的自净窗户和“完全不粘锅”梦想将梦想成真。科学家的启发来自......
目的将海胆状纳米二氧化硅(KCC-1)微球掺入聚偏氟乙烯(PVDF)中,制备出KCC-1/PVDF超疏水涂层,并在此基础上利用不同涂层修饰剂修饰,......
据《每日邮报》报道,来自哈佛大学的科研小组开发了一种超滑材料,人类的自净窗户和“完全不粘锅”梦想将梦想成真。科学家的启发来自......
类金刚石(Diamond-like carbon,DLC)薄膜,具有高硬度、高化学惰性及低摩擦磨损等特性,特别是在一定条件下的超滑特性(摩擦系数低于......
超滑(Superlubricity)特指摩擦因数处于0.001或者更低的润滑状态。超滑材料的工程应用,对空间飞行器、加速器真空系统的运动装置等......
本研究采用光催化接枝的方法,在硅胶导尿管表面接枝亲水性高聚物和抗菌成分醋酸氯己定(A)、牡丹酚(B),成功制备出两种具有不同超滑......
微纳机电系统(M/NEMS)技术的快速发展促进了对原子级摩擦力的研究。作为M/NEMS基础的摩擦学问题使人们渴望对摩擦机理有更加深入的......
随着工业迅速发展,能源消耗的大幅增长与资源匮乏之间的矛盾日趋严重,因此,提高能源利用效率就显得非常重要。摩擦是消耗能源的重......
研究了4种润滑油(蓖麻油、菜籽油、透平油、石蜡油)对TiNi60合金润滑性能的影响。研究发现,TiNi60合金在可再生蓖麻油润滑下呈现出......
通过对影响水泵效率的因素和超滑金属涂层性能的应用分析,研究利用超滑金属涂层对旧水泵进行节能改造,提高水泵的运行效率,通过实验测......
评述了近年来关于摩擦现象基础研究的进展与成果 ,包括超滑的分子动力学模拟 ,界面摩擦试验 ,表面微观结构的相称性理论以及摩擦的......
在过去的20年内,随着纳米技术的飞速发展和人们社会需求的日益增加,摩擦学迅速发展,并随之产生了几个新的领域,比如纳米摩擦、生物......