31
фурано-эпокси-силановые и фурано-эпоксидные олигомеры.
При этом отмечено, что степень электризации полимерных покрытий
определяется как скоростью образования, так и скоростью утечки зарядов и
зависит от природы полимера.
Установлено, что после прекращения фрикционного взаимодействия
полимерных
покрытий с хлопком-сырцом, заряды длительное время
сохраняются на поверхности покрытий (таблица 2).
Одним из путей регулирования электрофизических, электростатических
и антифрикционных свойств полимерных материалов является введение в их
состав электропроводящих и полупроводниковых органоминеральных
наполнителей, что позволяет улучшить триботехнические свойства
полимерных покрытий за счет оптимального
регулирования их физико-
механических свойств, микротвердости, температуры стеклования и др.
Таблица 2
Кинетика изменения поверхностной плотности заряда полимерных
покрытий после прекращения на определенное временя фрикционного
взаимодействия с хлопком-сырцом
(при скорости скольжения V = 6 м/с и
удельном давлении Р = 0,05 МПа)
Наименование
Время взаимодействия,
τ, кс
Поверхностная плотность
заряда,
q·10
6
,Кл/м
2
ФАЭИС-30
1,2
69
2,4
62
3,6
49
4,8
41
6,0
38
ФАЭД-20
1,2
64
2,4
50
3,6
42
4,8
32
6,0
29
ЭД-16
1,2
52
2,4
45
3,6
32
4,8
22
6,0
18
Далее было исследовано влияние природы и концентрации выбранных
наполнителей на процесс электризации полимерных покрытий с хлопком-
сырцом и их антифрикционные свойства (рисунки 1-3).
Результаты
исследований показали, что при введении наполнителей,
независимо от вида полимера и наполнителя, полярность полимерного
покрытия
положительная, у хлопка-сырца - отрицательная, что сохранялось
даже в установившемся режиме трения скольжения.
На рисунке 1-3 представлены результаты экспериментальных
32
исследований по влиянию вида и содержания наполнителей на электризацию
выбранных полимерных материалов при
трении скольжения с хлопком-
сырцом.
Как видно из рисунка 1, введение минерального наполнителя каолина
несколько увеличивает электризацию покрытий при содержании 20-40 мас.ч.
в составе ЭД-16, ФАЭД-20 и ФАЭИС-30 и при более высоких концентрациях
лишь незначительно уменьшает поверхностную плотность зарядов. Такое
влияние каолина на электризацию полимерных покрытий, очевидно, связано
с их достаточно высокими электроизоляционными свойствами (таблица 1).
Содержание каолина до 20-40 мас.ч. в составе ЭД-16, ФАЭД-20 и ФАЭИС-30
незначительно изменяет электрофизические свойства покрытий и, в то же
время, в определенной степени влияет на физико-механические свойства, что
и вызывает некоторый рост поверхностной плотности зарядов. Уменьшение
электризации покрытий при дальнейшем
увеличении содержания каолина,
очевидно, связано с уменьшением ρ
v
и ρ
s
композиции, так как
электрофизические свойства самих наполнителей ниже, чем связующего.
Do'stlaringiz bilan baham: