<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Пасовец В. Н.</author>
     <author>Ковтун В. А.</author>
     <author>Плескачевский Ю. М.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>Износостойкость наноструктурированных металлополимерных самосмазывающихся порошковых композитов</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>композиционные материалы</keyword>
    <keyword>углеродные нанотрубки</keyword>
    <keyword>луковичные наноструктуры углерода</keyword>
    <keyword>политетрафторэтилен</keyword>
    <keyword>коэффициент трения</keyword>
    <keyword>интенсивность изнашивания</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2021</year>
    <pub-dates>
     <date>2021-07-16</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <doi>10.29235/1561-8358-2021-66-2-154-160</doi>
   <journal>Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук</journal>
   <abstract>Проведенные микроструктурные исследования с использованием методов сканирующей электронной микроскопии и триботехнические испытания с применением стандартных методов изучения характеристик трения и изнашивания позволили установить механизм повышения износостойкости наноструктурированных металло- полимерных самосмазывающихся композиционных материалов. Показано, что политетрафторэтилен, содержащийся в порошковой медной матрице, позволяет на поверхности трения сформировать полимерные слои, способствующие снижению коэффициента трения и повышению нагрузочно-скоростных режимов эксплуатации узла трения, а при разрушении данных слоев в процессе трения наноструктуры углерода, распределенные в объеме медной матрицы, препятствуют развитию процессов схватывания, возникающих при взаимодействии микронеровностей на поверхностях материала и контртела. Установлено, что при значениях давления в трибоконтакте выше 1,5 МПа происходит вытеснение полимерного наполнителя из зоны трения и практически полное вдавливание наноструктур углерода в открытые участки поверхности медной матрицы композита, в результате чего частицы наноструктурного углеродного наполнителя не имеют возможности перемещаться по поверхности трения и не препятствуют развитию процессов схватывания поверхностей композиционного материала и контртела. Повышение скорости скольжения выше 1,5 м/с сопровождается ростом температуры в трибоконтакте, что ведет к деструкции полимерного наполнителя и потере им свойств самосмазывания. Также интенсивное тепловыделение в трибоконтакте сопровождается образованием и накоплением структурных дефектов поверхностных слоев композиционного материала с сопутствующим снижением его прочностных свойств, повышением коэффициента трения и интенсификацией процесса изнашивания контактирующих поверхностей. При этом скорости скольжения выше 1,5 м/с способствуют достаточно быстрому выносу наноструктур углерода из зоны трения и, соответственно, ухудшению триботехнических характеристик композиционного материала. Полученные результаты исследований могут быть использованы в машиностроении, на транспорте и в энергетике.</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/13343</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/13309</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
