成果信息
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| 岳文、劉家榮、田斌、閆麗麗、孟德忠、趙益輝、劉志明、侯斌斌 |
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成果摘要
非常規能源勘探(如超深部、緻密岩、外太空等)開發技術的發展,對高溫、真空、水潤滑等極端工況下具有低磨損、優異摩擦性能的聚晶金剛石(Polycrystalline Diamond,PCD)材料提出了更高和迫切的要求。目前PCD的摩擦學研究過多地強調固有物理屬性和磨損性能,而忽視全面摩擦性能及表面界面材料物理化學特性的作用。 本項目提出系統深入研究極端工況對PCD摩擦學性能的影響因素和作用機理,通過設計在高溫、大氣、真空、水潤滑工況下的摩擦學試驗,深入了解摩擦表面的石墨化、表面氧化和表面懸鍵鈍化效應單獨和複合作用的規律,揭示工況條件--摩擦表面結構演化和化學鈍化--摩擦學性能之間的作用機制,實現對極端工況下PCD摩擦學性能的理論預測和控制,為設計滿足極端工況要求的PCD超硬材料及套用技術提供理論和技術支持。,非常規能源勘探(如超深部、緻密岩、外太空等)開發技術的發展,對高溫、真空、水潤滑等極端工況下具有低磨損、優異摩擦性能的聚晶金剛石(Polycrystalline Diamond,PCD)材料提出了更高和迫切的要求。目前PCD的摩擦學研究過多地強調固有物理屬性和磨損性能,而忽視全面摩擦性能及表面界面材料物理化學特性的作用。 本項目提出系統深入研究極端工況對PCD摩擦學性能的影響因素和作用機理,通過設計在高溫、大氣、真空、水潤滑工況下的摩擦學試驗,深入了解摩擦表面的石墨化、表面氧化和表面懸鍵鈍化效應單獨和複合作用的規律,揭示工況條件--摩擦表面結構演化和化學鈍化--摩擦學性能之間的作用機制,實現對極端工況下PCD摩擦學性能的理論預測和控制,為設計滿足極端工況要求的PCD超硬材料及套用技術提供理論和技術支持。