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汽車鋼簾線用拉絲液耐磨性能的研究

2019-02-13 07:19:44閆思夢張少丹周堯許永清楊旺趙雄燕
應用化工 2019年1期
關鍵詞:影響

閆思夢,張少丹,周堯,許永清,楊旺,趙雄燕,

(1.河北科技大學 材料科學與工程學院,河北 石家莊 050018;2.河北納泰化工有限公司,河北 石家莊 052160;3.河北省航空輕質復合材料工程實驗室,河北 石家莊 050018)

近些年來,隨著汽車產業在我國的迅猛發展,對于子午線輪胎的骨架鋼簾線的生產提出了更高的要求[1-2]。鋼絲拉拔潤滑劑分為干式拉絲潤滑劑、拉絲油和水基拉絲液。與潤滑能力差的干式潤滑劑和冷卻能力差、油污難以除去的拉絲油相比,水基拉絲液具有良好的潤滑能力與冷卻能力,并且其后處理工藝較簡單,成為目前鋼絲拉拔液發展的主要方向[3]。

水基拉絲液由基礎油、油性劑、極壓劑、緩蝕劑和固體添加劑等成分構成[4-8]。其中油性劑、極壓劑和緩蝕劑對降低鋼絲表面的磨損起主要作用,是提高水基拉絲液性能的關鍵。

本實驗較系統研究了不同油性劑、極壓劑和緩蝕劑對拉絲液耐磨性能的影響,為開發耐磨性能優異的汽車鋼簾線用拉絲液提供一定的技術借鑒。

1 實驗部分

1.1 材料與儀器

硅油、二乙醇胺、苯并噻唑、乙二胺、乙二胺四乙酸二鈉(EDTA-2Na)、甘油、蓖麻油酸、羧酸類油性劑、醇類油性劑、Ⅰ類磷酸酯、Ⅱ類磷酸酯均為工業品;含氮類極壓劑,自制。

RW 20 D S25高速攪拌機;MR-S10(G)杠桿四球摩擦試驗機。

1.2 拉絲液制備

將各組分依次加入到三口瓶中,升溫至70 ℃,以200 r/min攪拌1~2 h,使體系變為均相體系,然后再以1 200 r/min攪拌1 h。

1.3 性能檢測

按國家標準GB/T 12583—98潤滑劑極壓性能測定法進行性能檢測。實驗條件為:室溫下分別以長磨時間10 s,載荷88 kg,轉速1 450 r/min;長磨時間3 600 s,載荷21 kg,轉速500 r/min;長磨時間7 200 s,載荷20.4 kg,轉速400 r/min進行測試。磨斑直徑為測量三個鋼球表面磨斑直徑的平均值。

2 結果與討論

2.1 不同油性劑對拉絲液耐磨性能的影響

脂肪酸、醇和蓖麻油酸是拉絲液中常見的油性劑,其通過各自所具有的極性基團吸附于鋼球表面,形成一層定向油狀薄膜,在摩擦中防止鋼球間的直接接觸。因此,油性劑的潤滑性成為影響耐磨性能的關鍵因素。圖1~圖3分別給出了三種油性劑在不同測試條件下的磨斑直徑。

圖1 油性劑用量對10 s磨斑直徑的影響Fig.1 The influence of the dosage of oiliness agenton the 10 s wear scar diameter

圖2 油性劑用量對3 600 s磨斑直徑的影響Fig.2 The influence of the dosage of oiliness agenton the 3 600 s wear scar diameter

圖3 油性劑用量對7 200 s磨斑直徑的影響Fig.3 The influence of the dosage of oiliness agenton the 7 200 s wear scar diameter

由圖1~圖3可知,隨著油性劑添加量的增多,其對應的磨斑直徑降低,拉絲液的耐磨性能提高;三類油性劑中醇類油性劑的整體耐磨性能最好。

2.2 不同極壓劑對拉絲液耐磨性能的影響

相較于油性劑來說,極壓劑所具有的極性基團不僅能吸附于金屬表面,而且能在高溫高壓下與金屬反應,在表面形成一層極壓膜。極壓膜具有高熔點、性質穩定等特點。極壓膜能承受高壓而不破損,在較高壓力下可防止金屬間的直接接觸,減少金屬的磨耗。圖4~圖6分別給出了不同極壓劑在不同測試條件下的磨斑直徑。

圖4 極壓劑用量對10 s磨斑直徑的影響Fig.4 The influence of the dosage of extreme pressureagents on the 10 s wear scar diameter

圖5 極壓劑用量對3 600 s磨斑直徑的影響Fig.5 The influence of the dosage of extreme pressureagents on the 3 600 s wear scar diameter

圖6 極壓劑用量對7 200 s磨斑直徑的影響Fig.6 The influence of the dosage of extreme pressureagents on the 7 200 s wear scar diameter

由圖4~圖6可知,隨著極壓劑用量的增加,其對應的磨斑直徑減少,拉絲液耐磨性能提高。含氮類極壓劑有著更加優異的耐磨性能,再加之含氮類極壓劑不含有磷、硫、氯等成分,因此對設備和環境沒有腐蝕和污染,是未來的發展方向。

2.3 不同緩蝕劑對拉絲液耐磨性能的影響

由于拉絲液需要在一段時間內循環利用,所以溶液中的銅、鋅離子濃度會隨著拉絲液使用時間的增加而大幅度提升。因此,拉絲液應考慮在銅、鋅離子存在的情況下對鋼絲耐磨性的影響。鐵在弱堿性體系中可穩定存在。從電極電勢的角度考慮,由于鐵和水析氫在堿性溶液中的電極電勢相近,因此,當銅離子存在時就會與鐵和鋅發生氧化還原反應,增大鋼絲的表面的腐蝕[9]。因此,在拉絲液中添加緩蝕劑可以降低鋼絲表面的磨損程度。表1給出了乙二胺和EDTA-2Na兩種緩蝕劑對拉絲液耐磨性能的影響。

表1 緩蝕劑對磨斑直徑的影響Table 1 Effect of corrosion inhibitor on thewear scar diameter

由表1可知,緩蝕劑EDTA-2Na的耐磨性能明顯高于乙二胺。這可能是由于EDTA-2Na能夠及時有效地降低拉絲液中銅離子的含量,減少了氧化還原反應的發生,使鋼絲表面磨損量下降。

3 結論

(1)脂肪酸、醇和蓖麻油酸三類油性劑中醇類油性劑的耐磨性能最佳。

(2)與磷酸酯類極壓劑相比,含氮類極壓劑有著更加優異的耐磨性能。

(3)與乙二胺緩蝕劑相比,EDTA-2Na作為緩蝕劑效果更好,可明顯提高拉絲液的耐磨性能。

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