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导电润滑脂的制备、性能研究及有限元分析

发布时间:2017-04-14 00:14

  本文关键词:导电润滑脂的制备、性能研究及有限元分析,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:电气工程中,连接的导体摩擦表面由于接触电阻过大会出现过热浪费电能的现象,故要求润滑剂应具备导电的功效,市场上多在润滑脂中加入银和铜等金属元素制备电力复合脂涂覆在导体表面,来保证电流传导和降低能耗,但金属元素昂贵且影响润滑脂性能。 本论文制备了离子液体1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐和1-己基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐代替金属元素作为添加剂考察其电力学性能,实验表明,在三种基础油(聚醚,聚α烯烃,矿物油)中加入不同质量分数离子液体制备出的润滑脂电力学性能良好,随着添加剂质量分数提高,其导电性能增强,低浓度时即可替代金属粒子作为导电介质。研究还表明,基础油加入离子液体后,不仅表现出良好的电力学性能,其还具有优异的摩擦学性能。论文用ANSYS有限元软件模拟了摩擦表面温度变化,表明涂覆导电润滑脂可以降低开关摩擦处产生的多余热量。
【关键词】:导电润滑脂 离子液体 导电 摩擦 性能 有限元
【学位授予单位】:华北电力大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TH117.22
【目录】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-7
  • 目录7-9
  • 第一章 绪论9-22
  • 1.1 引言9-11
  • 1.2 导电润滑脂性能简介11-13
  • 1.2.1 导电润滑脂简介11
  • 1.2.2 导电润滑脂特性以及特点11-13
  • 1.2.3 导电润滑脂主要指标13
  • 1.3 导电润滑脂研究现状13-14
  • 1.3.1 国内研究基本现状13-14
  • 1.3.2 国外研究基本现状14
  • 1.4 电气工程中接触电阻问题14-16
  • 1.4.1 接触电阻问题的产生14-15
  • 1.4.2 接触电阻问题的危害15-16
  • 1.4.3 解决措施16
  • 1.5 离子液体作为添加剂的研究现状16-19
  • 1.6 选题依据与思路19-22
  • 第二章 离子液体作为添加剂的润滑脂的制备以及性能研究22-43
  • 2.1 离子液体的导电性和摩擦性能介绍22-25
  • 2.1.1 离子液体导电性能和电导率测量22-24
  • 2.1.2 离子液体作为润滑剂的可能性24-25
  • 2.2 离子液体的合成和润滑脂的制备25-28
  • 2.2.1 实验所用试剂25
  • 2.2.2 离子液体的合成25-26
  • 2.2.3 润滑脂制备仪器以及制备流程26-28
  • 2.2.4 结论28
  • 2.3 润滑脂的电导性能28-32
  • 2.3.1 润滑脂的电导性28-30
  • 2.3.2 润滑脂类的导电性原理分析30-32
  • 2.3.3 结论32
  • 2.4 润滑脂的摩擦学性能研究32-43
  • 2.4.1 润滑脂的摩擦磨损实验32-37
  • 2.4.2 润滑脂摩擦磨损机理分析37-42
  • 2.4.3 结论42-43
  • 第三章 金属粒子作为添加剂的润滑脂的制备以及性能研究43-56
  • 3.1 润滑脂的制备43-45
  • 3.1.1 实验所用试剂43
  • 3.1.2 润滑脂制备仪器以及制备流程43-44
  • 3.1.3 结论44-45
  • 3.2 润滑脂的电导性能研究45-49
  • 3.2.1 润滑脂的电导性45-46
  • 3.2.2 润滑脂类的导电性原理分析46-49
  • 3.2.3 结论49
  • 3.3 润滑脂的摩擦学性能研究49-56
  • 3.3.1 润滑脂的摩擦磨损实验49-52
  • 3.3.2 润滑脂摩擦磨损机理分析52-55
  • 3.3.3 结论55-56
  • 第四章 离子液体代替金属制备导电润滑脂的可能性56-61
  • 4.1 国内导电润滑脂分类以及评价方法56-57
  • 4.1.1 导电润滑脂分类56-57
  • 4.1.2 导电润滑脂外观和体积电阻率评价方法57
  • 4.2 离子液体代替金属制备导电润滑脂的分析评价57-61
  • 4.2.1 体积电阻率对比评价57-58
  • 4.2.2 摩擦学性能对比评价58-59
  • 4.2.3 结论59-61
  • 第五章 摩擦实验表面有限元分析61-68
  • 5.1 摩擦学仿真研究现状61-62
  • 5.1.1 国外摩擦学仿真研究现状61
  • 5.1.2 国内摩擦学仿真研究现状61-62
  • 5.2 模拟电闸开关滑动摩擦生热分析62-68
  • 5.2.1 问题分析62-64
  • 5.2.2 仿真结果64-68
  • 第六章 结束语68-69
  • 参考文献69-74
  • 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果74-75
  • 致谢75

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 何迪云;;导电膏的应用[J];电工技术;2007年07期

2 李星伟;王国刚;强春媚;;电力复合脂对金属导体连接耐腐蚀性能的试验研究[J];电力建设;2011年08期

3 林晶,张冠生,张虹;接触导电膏的机理与应用[J];低压电器;1995年05期

4 龚炳林;;一种新型的电气连接材料——导电膏[J];电气时代;2008年05期

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6 张海升;;润滑脂性能的意义[J];合成润滑材料;2005年02期

7 马草;电力复合脂在电气连接接触中的应用[J];黑龙江电力技术;1995年06期

8 胡海鹏,张世卿;润滑脂发展前景[J];化学工程师;2002年04期

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10 施启达;电力复合脂在电气工程中的应用[J];江苏电机工程;1994年03期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 于桂琴;离子液体的合成及其摩擦学性能的研究[D];兰州大学;2007年


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本文编号:304793

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