真空环境中离子液体的边界摩擦特性及润滑寿命评估研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51575506
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0505.机械摩擦学与表面技术
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Many mechanical assemblies used in space rely on liquid to provide reliable lubrication throughout their mission lives. Longer life and better performance of lubricants are increasingly required. Ionic liquids with excellent thermal stability, good tribological property and low volatility show great potential for use in space mechanisms. In this research, two ionic liquids , namely 1-hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide and trihexyl(trtradecyl)phosphonium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate ,with the pour point blow -50℃ and the viscosity-temperature index higher than 100, will be evaluated by a home-made vacuum four-ball-tribometer to investigate their boundary lubrication characteristics in the vacuum environment. X-ray photoelectron spectroscopy and FT-IR analysis will be conducted to understand the chemical composition of the bounder film formed by rubbing and its evolution process. Oil degradation is a concern in spacecraft mechanisms, so in-situ mass spectroscopy inspection of the wear-induced chemical degradation product will be conducted to understand the degradation of the ionic liquid during friction in vacuum and the influence of the degradation on the ionic liquids tribological properties .The achievement of this work will provide theoretical basis and engineering guidance for ionic liquid space lubrication.
高性能润滑材料是包括卫星、飞船、空间站在内的空间飞行器运动机构长期可靠运行的重要保障,研究人员一直致力于寻求性能更好的润滑材料。离子液体因具备低挥发、高热稳定性、优良润滑抗磨性能而在空间环境中显示出良好的应用前景。本项目拟以具有低凝点(倾点低于-50℃)、良好粘温性能(粘温系数大于100)的两类离子液体:功能化咪唑离子液体和季膦盐离子液体为润滑剂,利用真空摩擦磨损试验机研究其真空边界润滑性能;通过真空摩擦试验机所装备的质谱检测仪原位分析摩擦过程中离子液体降解产物,研究真空边界摩擦条件下离子液体的降解过程与降解机制;利用能谱、表面红外光谱等现代表面分析技术研究真空环境中离子液体边界润滑膜的组成、结构及性能演化过程。通过大量试验研究和理论分析评估真空环境中不同运行条件下离子液体的边界润滑寿命并建立相关模型,为国家航天工程中相关运动部件的润滑提供理论依据和应用指导。

结项摘要

高性能润滑材料是包括卫星、飞船、空间站在内的空间飞行器运动机构长期可靠运行的重要保障,研究人员一直致力于寻求性能更好的润滑材料。离子液体因具备低挥发、高热稳定性、优良润滑抗磨性能而在空间环境中显示出良好的应用前景。本项目以咪唑盐和季磷盐两类典型离子液体的结构为基础,通过引入烯基、氟磺酰胺基、羟基、巯基嘧啶等官能团,设计合成了一系列功能化离子液体润滑剂;利用空间辐照、摩擦学和电化学等分析测试手段,考察了离子液体润滑剂抗空间辐照、减摩抗磨和缓蚀性能的变化规律,研究了真空边界摩擦条件下离子液体的降解过程与降解机制;利用能谱、表面红外光谱等表面分析技术研究了真空环境中离子液体边界润滑膜的组成、结构及性能演化过程,为国家航天工程中相关运动部件的润滑提供理论依据和应用指导。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(11)
Construction of a continuously layered structure of h-BN nanosheets in the liquid phase via sonication-induced gelation to achieve low friction and wear
通过超声诱导凝胶化在液相中构建连续层状六方氮化硼纳米片结构,以实现低摩擦和磨损
  • DOI:
    10.1039/c9nr03685g
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Zhang Ruochong;Ding Qi;Zhang Songwei;Niu Qingbo;Ye Jun;Hu Litian
  • 通讯作者:
    Hu Litian
Improved Tribological Performance of Amorphous Carbon (a-C) Coating by ZrO₂ Nanoparticles.
ZrO2 纳米粒子改善非晶碳 (a-C) 涂层的摩擦学性能
  • DOI:
    10.3390/ma9100795
  • 发表时间:
    2016-09-22
  • 期刊:
    Materials (Basel, Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Tang J;Ding Q;Zhang S;Wu G;Hu L
  • 通讯作者:
    Hu L
AntiWear Effect of Mo and W Nanoparticles as Additives for Multialkylated Cyclopentanes Oil in Vacuum
Mo、W纳米粒子作为多烷基环戊烷油真空添加剂的抗磨效果
  • DOI:
    10.1115/1.4033638
  • 发表时间:
    2017-04
  • 期刊:
    Journal of Tribology-Transactions of the ASME
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Zhang Songwei;Li Yi;Hu Litian;Feng Dapeng;Wang Haizhong
  • 通讯作者:
    Wang Haizhong
Understanding the synergistic lubrication effect of 2-mercaptobenzothiazolate based ionic liquids and Mo nanoparticles as hybrid additives
了解 2-巯基苯并噻唑基离子液体和 Mo 纳米粒子作为混合添加剂的协同润滑效果
  • DOI:
    10.1016/j.triboint.2018.04.019
  • 发表时间:
    2018-09
  • 期刊:
    Tribology International
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Li Yi;Zhang Songwei;Ding Qi;Li Hua;Qin Baofeng;Hu Litian
  • 通讯作者:
    Hu Litian
外加直流电场对DLC/PAO固液复合润滑体系摩擦学行为的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    摩擦学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    丁奇;汤金柱;张松伟;李昊坤;胡丽天
  • 通讯作者:
    胡丽天

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

氧化铝/石墨-硫酸钡层状复合材料的摩擦学性能及润滑机理
  • DOI:
    10.16078/j.tribology.2019071
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    摩擦学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋俊杰;樊恒中;苏云峰;张永胜;胡丽天
  • 通讯作者:
    胡丽天
氧化铝层状自润滑复合陶瓷的宏/微观结构设计及性能调控
  • DOI:
    10.16253/j.cnki.37-1226/tq.2020.04.001
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    现代技术陶瓷
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋俊杰;张永胜;樊恒中;苏云峰;胡丽天
  • 通讯作者:
    胡丽天
热氧化改性TC4合金在液体润滑条件下的摩擦学行为研究
  • DOI:
    10.16078/j.tribology.2017.04.010
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    摩擦学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙奇春;胡天昌;樊恒中;徐仰涛;张永胜;胡丽天
  • 通讯作者:
    胡丽天
高熵(TiVTaMoW)C陶瓷与不同配副间的摩擦磨损特性
  • DOI:
    10.14062/j.issn.0454-5648.20220050
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    硅酸盐学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李继承;陈淑娜;孙秋安;樊恒中;苏云峰;宋俊杰;胡丽天;张永胜
  • 通讯作者:
    张永胜
离子液体/织构化类金刚石碳复合润滑薄膜的构筑及其摩擦学性能的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    摩擦学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蒲吉斌;万善宏;胡天昌;王立平;胡丽天
  • 通讯作者:
    胡丽天

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

胡丽天的其他基金

超分子组装润滑材料的设计制备与摩擦物理化学机制研究及空间应用探索
  • 批准号:
    U21A20280
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    260.00 万元
  • 项目类别:
纳米陶瓷表面三维复合润滑结构的设计、制备与摩擦学研究
  • 批准号:
    51175493
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    62.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
图案化固体-液体复合润滑薄膜及其摩擦学性能研究
  • 批准号:
    50575218
  • 批准年份:
    2005
  • 资助金额:
    32.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码