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修復層生成機理
☆主要特點:
修復層生成的機理

修復層生成的機理:

★ 氧化機械拋光(Oxidative Mechanical Polish)
修復劑主成分羥基硅酸鎂,Mg6Si4O10(OH)8,在高剪切力和閃溫的作用下解理并脫羥:分解為Mg2+和SiOx;釋放游離氧 (O*-, O,*表示有一個未偶電子) ,并生成自由水;進而生成SiO2并反應生成FexOy。游離氧和活性自由水氧化金屬表面的微凸體,生成結(jié)合力遠低于金屬鍵的金屬氧化物/金屬鍵,SiO2和FexOy機械拋光表面,完成氧化拋光過程。
Mg6Si4O10(OH)86Mg2++4SiO2 +4H2O+6O2-;
Fe0, Fen+ (EEE) + O2-  FexOy;
Fe0, Fen+(EEE) + H2O + O2 Fex(OH)y
Fe0 (Novel-fresh iron surface);
Fen+ (EEE) (Exo-Electron Emission iron surface)


★  潤滑油碳化石墨化
(Oil Carbonization and Graphitization)
鐵基金屬摩擦副和含修復劑的潤滑油組分為基礎油碳化和石墨化提供反應場所和催化物種。修復劑成分中既含有酸堿催化反應的***活潑催化劑組成元素,也含有氧化還原反應的***活潑催化劑組成元素。含修復劑的潤滑油比同類油碳化程度高,且能生成大量高活性的納米級碳質(zhì)顆粒。油液中的這類高活性納米級碳質(zhì)顆粒與鐵氧體反應生成Fe3C相和石墨顆粒。
Fe2O3 + C → Fe + CO·CO2;  Fe + C → Fe3C;
Fe3C → Fe↑+ C(易石墨化碳)→石墨


★  機械合金化(Mechanical Alloying )
高化學活性的新鮮金屬表面與充滿大量納米級鐵氧體,鐵碳體和碳質(zhì)顆粒的油液構(gòu)成反應體系。摩擦產(chǎn)生的電場和弱磁場,使油液中的顆粒富集在摩擦表面,摩擦副相對運動帶動微凸體對這些顆粒施加剪切和擠壓應力,進行機械合金化。微凸體不斷運動碰撞,不能穩(wěn)定存在,微凸體表面機械合金化也會發(fā)生。機械合金化生成的納米晶結(jié)構(gòu)層不斷生長,實現(xiàn)對表面的平整修復,在整個摩擦表面形成修復層,完成修復作用。

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