- 新闻中心
- news Center
- 联系我们
- Contact Us
苏州纳朴材料科技有限公司
- 联系人:
李女士
- Contact:
Ms. Li
- 手机:
18970647474(同微信)
- Mobile Phone:
+86-18970647474
(WeChat ID)
- 邮箱:
- E-mail:
2497636860@qq.com
- 技术联系人:
徐先生
- Technical Contact:
Mr. Xu
- 手机:
15607960267(同微信)
- Mobile Phone:
+86-15607960267
(WeChat ID)
- 邮箱:
- E-mail:
nanopure@qq.com
- 办公室地址:
苏州市相城区聚茂街185号D栋11层1102
- Office Address:
D-1102, 185, Jumao Street, Xiangcheng, Suzhou, Jiansu, China
- 工厂地址:
江西省吉安市井冈山经济技术开发区
- Plant Address:
Jinggangshan Economic Development Zone, Ji' an 343000, Jiangxi, China
兰州化物所在六方氮化硼基纳米润滑材料研究中取得进展
信息来源:本站 | 发布日期: 2021-09-03 16:19:26 | 浏览量:1182180
随着人们环境保护意识增强,开发无污染、无毒、生物降解性好的“绿色”润滑剂愈加重要。润滑剂的主要组成要素是润滑介质(基础油、水、离子液体等)和添加剂,因而开发“绿色”添加剂成为重要研究课题之一。六方氮化硼纳米片(h-BNNSs)与石墨烯结构相似,具有优异的生物…
随着人们环境保护意识增强,开发无污染、无毒、生物降解性好的“绿色”润滑剂愈加重要。润滑剂的主要组成要素是润滑介质(基础油、水、离子液体等)和添加剂,因而开发“绿色”添加剂成为重要研究课题之一。六方氮化硼纳米片(h-BNNSs)与石墨烯结构相似,具有优异的生物相容性、机械强度、高温抗氧化性和化学稳定性,是一种颇具发展前景的“绿色”添加剂。然而,由于h-BNNSs化学稳定性好,难以改性,使其较难长期稳定分散于润滑介质中充当添加剂。因此,如何提高h-BNNSs在润滑介质中的分散稳定性成为其能否作为润滑剂添加剂的关键问题之一。
近日,中国科学院兰州化学物理研究所纳米润滑课题组基于h-BNNSs层间相互作用、结构及功能调控的策略,开展了h-BNNSs基润滑剂添加剂设计、开发、润滑性能优化以及摩擦学机制等方面的研究,设计制备出一系列h-BNNSs基润滑剂添加剂。
基于对电子分布状态与相应摩擦性能之间的构效关系,研究提出了通过调整h-BNNSs体系的电子结构来改变层间相互作用,从而降低h-BNNSs层间摩擦的方法。研究基于“egg-box”模型,引入氟(F)、氢(H)、氧(O)等原子促进电子在双层h-BNNS层间和层内的再分布,从而改变层间的相互作用能(图1)。这种能量变化可以有效调控层间的摩擦学行为,尤其在层间距达到临界数值时,体系可以实现超低摩擦。该研究为控制和降低二维纳米材料层间的摩擦提供了新策略,并为实验分析和工程应用提供了良好的理论基础。相关研究结果发表在、、上。
研究运用机械剥离-原位改性工艺,制备出聚合物和氟元素功能化h-BNNSs (Pebax-BNNSs和F-BNNSs),并剖析了Pebax-BNNSs和F-BNNSs作为水基纳米润滑添加剂的摩擦学性能和摩擦机制。其中,Pebax-BNNSs/水分散体系通过“弥散补偿-填充-修复”过程实现超低摩擦(COF≤0.01,图2a);而对F-BNNSs/水分散体而言,F改性可以促使F-BNNSs边缘发生卷曲,并在剪切力的作用下,F-BNNSs在滑动界面处形成纳米卷结构,导致摩擦界面形成非公度接触,从而有效降低界面间摩擦磨损(图2b)。相关研究结果发表在、上。
研究人员还制备了h-BNNSs包裹碳纳米颗粒(CNP@h-BNNSs)结构。该结构可直接涂覆于非晶碳膜表面,优化碳基薄膜在潮湿环境下的摩擦学性能。研究表明,对偶钢球表面电荷和核心碳纳米颗粒之间的静电吸引力有助于形成保护性摩擦层,而暴露在摩擦界面的h-BNNSs充当润滑剂,从而降低了能耗和摩擦力(图3a)。此外,研究人员采用多巴胺功能化h-BNNSs,以提高h-BNNSs的界面相容性和成膜性,并在聚乙烯醇的辅助下,利用简便的环保喷涂工艺制备出致密的h-BN@PDA基涂层。h-BN@PDA纳米片可作为耐腐蚀性介质的阻挡层或润滑剂/润滑层,以减少界面腐蚀或磨损,从而表现出良好的防腐和减摩性能(图3b)。相关研究结果发表在、上。
研究工作得到国家自然科学基金、中科院青年创新促进会、甘肃省自然科学基金、兰州化物所特聘人才计划等的支持。
-
2025-05-12 08:56:48
在如今小型化、集成化电子设备和元器件的输出功率越来越大,散热需求越来越大的情况下,六方氮化硼(h-BN)由于其中的硼(B)和氮(N)之间通过强的平面…
-
2025-05-05 09:59:41
氮化硼材料的高导热+强绝缘,完美适配5G射频芯片、新能源电池、半导体封装等高功率场景,是高性能绝缘导热材料的首选,为高功率电子设备热管理提供新的…
-
2025-04-29 08:07:16
高分子聚合物材料具有易加工成型、低密度、耐腐蚀、耐热性、低介电常数及优异的力学性能,使其广泛应用到电子设备、航空航天等领域。其中,大部分高分子…
-
2025-04-21 08:36:03
全文速览六方氮化硼(hBN)因其含有多种室温下存在的高亮度单光子而备受关注。然而,由于发射光谱的不确定性以及缺乏关于原子缺陷结构的信息,对于探索…
-
2025-04-14 08:41:20
美国范德堡大学Piran R. Kidambi发表了题为“Scalable Bottom-Up Synthesis of Nanoporous Hexagonal Boron Nitride (h‑BN) for Large-Area Atomicall…
-
2025-04-06 10:11:54
应对空气污染与全球变暖,已成为全球关注的焦点。解决这一问题,关键在于控制传统化石能源的使用,并积极开发可再生的清洁能源。太阳能、水能、风能及地…