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用于研究润滑剂的技术

条款于2020年5月13日更新。

图片来源:Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

润滑油在整个汽车和制造业中都有使用,并发挥着关键作用。然而,由于它们是在能源密集的环境中使用,它们很容易磨损和污染。因此,对于任何使用润滑剂的公司来说,监测其润滑剂的纯度和有效性并在必要时更换是很重要的。在这篇文章中,我们将介绍一些不同的方法来研究润滑剂,以确保它们有效地发挥作用。

为什么需要研究和监测润滑剂

使用润滑剂时可能发生许多不同的问题。因为它们用于可移动的机械环境,例如在发动机或工业机械中,它们可以随着时间的推移而磨损并变成污染。由于大多数机械环境涉及移动金属部件,最常见的问题之一是在长时间之后将金属颗粒沉积到润滑剂中。欧洲杯猜球平台一旦这些颗粒成为润滑剂的欧洲杯猜球平台一部分,那么润滑剂的有效性降低了;在润滑剂的润滑性能降低的情况下,不需要的颗粒与机械系统相互作用,这两者都会导致系统磨损。欧洲杯猜球平台

除了颗粒碎片外,润滑剂系统可以被氧化或污染其他类型的润滑剂和/或水,这些杂质也降低了润滑剂的有效性。因此,研究润滑剂如何表演,以及这样做是非常重要的,您可以检查润滑剂的纯度,并在对机械系统进行不可逆损坏之前,确定它是否需要更换。

红外光谱分析方法

红外线(IR)光谱技术,标准IR和傅立叶变换红外(FTIR)用于确定是否有与润滑剂-1.E的混合。在需要特定润滑剂的情况下,混合不同类型的润滑剂。然而,它不是一种能够实时测量润滑剂的技术,并且通常在已知混合时(或怀疑)时通常使用.

红外光谱技术已经成为润滑油混合的一种广泛应用的技术,因为它可以将未知的样品与已知的参考样品进行比较。因此,通过分析来自指定系统的润滑剂,可以将其与纯形式的润滑剂进行比较,从而可以确定纯润滑剂与当前使用的润滑剂之间的任何差异。FTIR通过检测和识别油中的官能团,以及润滑油中的添加剂包,进一步进行了分析。

元素分析方法

元素分析技术已成为一种广泛使用的方法,以确定润滑油是否有任何污染物。有许多技术用于研究润滑油属于元素分析旗帜,包括电感耦合等离子体(ICP),旋转圆盘电极(RDE)光谱和x射线荧光(XRF)。

使用这些技术可以收集到许多不同类型的污染物,但考虑到润滑剂所使用的环境,元素分析方法通常用于识别“磨损金属”污染物——在磨损情况下从机器上脱落的金属颗粒。欧洲杯猜球平台在润滑剂研究中使用元素分析方法的主要优点是,它们可以很容易地识别灰型添加剂,并可以推断润滑剂中污染物的元素比率。

磨屑分析方法

磨损碎片分析不是一种技术,而是,它是有助于确定润滑剂内颗粒物质的程度和机械系统内的磨损量的一系列技术。需要一系列技术,因为润滑剂中的磨损颗粒可以在润滑剂生命周期的不同时间进入,这有时会使难以理解磨损的欧洲杯猜球平台根本原因。

粒度和形状分析

润滑剂内的颗粒的尺寸和形状是用于确定系统可能在欧洲杯猜球平台其当前状态下使用润滑剂的耐磨/损伤量的重要参数。总体而言,三种不同的参数被测量为标准:平均粒度,粒度分布和最大粒径。考虑到这些参数,潜在的磨损量与润滑剂内的颗粒的尺寸成比例 - 在不同尺寸范围内的损坏存在不同的分类,但大小大于20微米的任何颗粒都会构成威胁欧洲杯猜球平台到机械系统。

除了尺寸外,颗粒的形状可以有助于识别产生颗粒污染物的磨损机制。欧洲杯猜球平台通常,通过金属 - 金属滑动从部件释放2D或片状几何形状的那些,而3D球形颗粒通常归因于疲劳或润滑失效。欧洲杯猜球平台通过从形状和尺寸的角度研究颗粒,它欧洲杯猜球平台使得能够构建污染物颗粒如何在润滑剂中以及它们拥有的威胁来建立一张图片。

色彩分析

当在润滑剂内研究磨损颗粒时,需要颜色分析,因为它通常有助于区分不同类型的金属颗粒。欧洲杯猜球平台一些最可区分的颗粒是由铁组成的颗粒,不仅是其颜色(根据氧化物类型的红欧洲杯猜球平台色或黑色),而且因为它是许多机械部件在其组成妆中具有铁的常见污染物。相比之下,铝和铬基颗粒是鲜艳的白色,铜颗粒在自然界中呈亮黄色,铅基颗粒是灰色的。欧洲杯猜球平台颜色彼此非常可区别,这有助于确定什么类型的金属颗粒正在污染润滑剂。

资料来源及进一步阅读

  1. “用于研究润滑剂氧化产物的红外光谱方法” - 母鸡J.P.和Setti L. C.,摩擦学交易2008年,DOI:10.1080 / 05698198608981701
  2. 工厂服务:https://www.plantservices.com/欧洲杯猜球平台articles/2014/oil-analysis-methods-lubrication-onitoring/?start=1.
  3. 斯派克科学:https://www.spectrosci.com/default/assets/file/spectrosci_oilanalysishandbook_final_2014-08.pdf.
  4. Intertek:http://www.intertek.com/petroleum/testing/lubricants/
  5. Kittiwake:http://www.kittiwake.com/lubricating-oil-lube-analysis-testing
  6. 美孚石油公司:https://mobilserv.mobil.com/en/lubricant-oil-analysis/
  7. 机械润滑:http://www.machinerylubrication.com/read/30443/oil-analysis-reports.
  8. 快速地:https://www.fa-st.co.uk/oil-analysis/lube-oil-analysis

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利亚姆克里德利

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利亚姆克里德利

Liam Critchley是一位专门从事化学和纳米技术的作家和记者,在化学和纳米技术和M.Sc的酿酒型。化学工程研究。

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    奎奇立利亚姆。“研究润滑剂的技术”。Azom。//www.wireless-io.com/article.aspx?articled=17020。(访问05,2021)。

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    奎奇立Liam》2020。用于研究润滑剂的技术.Azom,浏览了05年9月2021日,//www.wireless-io.com/article.aspx?articled=17020。

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