BOOKS - The Effect of MoS2 on Friction and Wear Behavior of PTFE Composites
The Effect of MoS2 on Friction and Wear Behavior of PTFE Composites - Ashutosh Mokate May 10, 2016 PDF  BOOKS
ECO~22 kg CO²

2 TON

Views
52799

Telegram
 
The Effect of MoS2 on Friction and Wear Behavior of PTFE Composites
Author: Ashutosh Mokate
Year: May 10, 2016
Format: PDF
File size: PDF 1.3 MB
Language: English



Pay with Telegram STARS
However due to its intrinsic properties it suffers from severe drawbacks like high wear rate poor thermal stability and lack of adhesion to metals This has led to an extensive search for new methods of improving its tribological properties by modifying its composition or addition of suitable additives. The Effect of MoS2 on Friction and Wear Behavior of PTFE Composites Introduction: Polytetrafluoroethylene (PTFE) is one of the most widely used synthetic materials in various industrial applications due to its unique combination of properties, such as low coefficient of friction, high chemical resistance, and excellent non-stick properties. However, its intrinsic properties also limit its use in certain applications due to high wear rates, poor thermal stability, and lack of adhesion to metals. To overcome these limitations, researchers have been exploring the potential of adding non-conventional filler materials to PTFE composites to improve their tribological properties.
Однако из-за своих внутренних свойств он страдает от серьезных недостатков, таких как высокая скорость износа, плохая термическая стабильность и отсутствие адгезии к металлам. Это привело к обширному поиску новых методов улучшения его трибологических свойств путем изменения его состава или добавления подходящих добавок. Введение: Политетрафторэтилен (ПТФЭ) является одним из наиболее широко используемых синтетических материалов в различных областях промышленности благодаря его уникальному сочетанию свойств, таких как низкий коэффициент трения, высокая химическая стойкость и превосходные антипригарные свойства. Однако его внутренние свойства также ограничивают его использование в некоторых применениях из-за высоких скоростей износа, плохой термостабильности и отсутствия адгезии к металлам. Чтобы преодолеть эти ограничения, исследователи изучали потенциал добавления нетрадиционных наполнителей к ПТФЭ композитам для улучшения их трибологических свойств.
Cependant, en raison de ses propriétés internes, il souffre de graves inconvénients tels que la vitesse d'usure élevée, la mauvaise stabilité thermique et le manque d'adhérence aux métaux. Cela a conduit à la recherche de nouvelles méthodes pour améliorer ses propriétés tribologiques en modifiant sa composition ou en ajoutant des additifs appropriés. Introduction : polytétrafluoroéthylène (PTFE) est l'un des matériaux synthétiques les plus utilisés dans différents domaines de l'industrie en raison de sa combinaison unique de propriétés telles que le faible coefficient de frottement, la résistance chimique élevée et les excellentes propriétés antiadhésives. Cependant, ses propriétés intrinsèques limitent également son utilisation dans certaines applications en raison de taux d'usure élevés, d'une faible thermostabilité et d'un manque d'adhérence aux métaux. Pour surmonter ces contraintes, les chercheurs ont étudié la possibilité d'ajouter des excipients non conventionnels aux composites PTFE afin d'améliorer leurs propriétés tribologiques.
n embargo, debido a sus propiedades intrínsecas, sufre de graves deficiencias, como alta tasa de desgaste, mala estabilidad térmica y falta de adhesión a los metales. Esto ha llevado a una extensa búsqueda de nuevos métodos para mejorar sus propiedades tribológicas modificando su composición o añadiendo suplementos adecuados. Introducción: politetrafluoroetileno (PTFE) es uno de los materiales sintéticos más utilizados en varias áreas de la industria debido a su combinación única de propiedades, como bajo coeficiente de fricción, alta resistencia química y excelentes propiedades antiadherentes. n embargo, sus propiedades internas también limitan su uso en algunas aplicaciones debido a las altas tasas de desgaste, la mala estabilidad térmica y la falta de adhesión a los metales. Para superar estas limitaciones, los investigadores estudiaron el potencial de agregar rellenos no convencionales a los compuestos de PTFE para mejorar sus propiedades tribológicas.
Porém, devido às suas propriedades internas, ele sofre de falhas graves, tais como alta taxa de desgaste, má estabilidade térmica e falta de adesão aos metais. Isso levou a uma busca extensa por novos métodos para melhorar suas propriedades tribológicas mudando sua composição ou adicionando aditivos adequados. Introdução: O Politetraftoretileno (PTFE) é um dos materiais sintéticos mais utilizados em várias áreas industriais, devido à sua combinação única de propriedades, tais como baixo índice de fricção, alta resistência química e excelentes propriedades antiprigar. No entanto, suas propriedades internas também restringem sua utilização em algumas aplicações devido a altas velocidades de desgaste, má termostabilidade e falta de adesão aos metais. Para superar essas limitações, os pesquisadores estudaram o potencial de adicionar enchentes não convencionais aos compostos PTFE para melhorar suas propriedades tribológicas.
Tuttavia, a causa delle sue proprietà interne, soffre di gravi carenze come l'elevata velocità di usura, la scarsa stabilità termica e la mancanza di adesione ai metalli. Questo ha portato alla ricerca estesa di nuovi metodi per migliorare le sue proprietà tribologiche modificandone la composizione o aggiungendo integratori appropriati. Introduzione: Il Politetrafluoroetilene (PTFE) è uno dei materiali sintetici più utilizzati in diverse aree dell'industria grazie alla sua combinazione unica di proprietà, come basso tasso di attrito, alta resistenza chimica e eccellenti proprietà antirigarie. Tuttavia, le sue proprietà interne limitano anche il suo uso in alcune applicazioni a causa delle alte velocità di usura, scarsa termostabilità e mancanza di adesione ai metalli. Per superare questi limiti, i ricercatori hanno studiato il potenziale di aggiungere riempimenti non tradizionali ai compositi PTFE per migliorare le loro proprietà tribologiche.
Aufgrund seiner inneren Eigenschaften leidet es jedoch unter gravierenden Nachteilen wie hoher Verschleißrate, schlechter thermischer Stabilität und mangelnder Haftung auf Metallen. Dies führte zu einer umfangreichen Suche nach neuen Methoden zur Verbesserung seiner tribologischen Eigenschaften durch Änderung seiner Zusammensetzung oder Zugabe geeigneter Additive. Einleitung: Polytetrafluorethylen (PTFE) ist aufgrund seiner einzigartigen Kombination von Eigenschaften wie niedrigem Reibungskoeffizienten, hoher chemischer Beständigkeit und hervorragenden Antihafteigenschaften einer der am häufigsten verwendeten Kunststoffe in verschiedenen Industriebereichen. Seine inneren Eigenschaften schränken jedoch auch den Einsatz in bestimmten Anwendungen aufgrund hoher Verschleißraten, schlechter thermischer Stabilität und mangelnder Haftung auf Metallen ein. Um diese Einschränkungen zu überwinden, untersuchten die Forscher das Potenzial, den PTFE-Verbundstoffen unkonventionelle Füllstoffe zuzusetzen, um ihre tribologischen Eigenschaften zu verbessern.
Jednak ze względu na swoje właściwości wewnętrzne, cierpi na poważne wady, takie jak wysoka szybkość zużycia, słaba stabilność termiczna i brak przyczepności do metali. Doprowadziło to do szerokiego poszukiwania nowych metod poprawy swoich właściwości tribologicznych poprzez zmianę składu lub dodanie odpowiednich dodatków. Wprowadzenie: Politetrafluoroetylen (PTFE) jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów syntetycznych w różnych branżach ze względu na unikalne połączenie właściwości, takich jak niski współczynnik tarcia, wysoka odporność chemiczna i doskonałe właściwości niestopowe. Jednak jego właściwości wewnętrzne ograniczają również jego stosowanie w niektórych zastosowaniach ze względu na wysokie zużycie, słabą stabilność termiczną i brak przyczepności do metali. Aby przezwyciężyć te ograniczenia, naukowcy zbadali potencjał dodawania niekonwencjonalnych wypełniaczy do kompozytów PTFE w celu poprawy ich właściwości tribologicznych.
עם זאת, בשל תכונותיו הפנימיות, הוא סובל מחסרונות רציניים כגון שיעור שחיקה גבוה, יציבות תרמית לקויה וחוסר דבקות במתכות. הדבר הוביל לחיפוש נרחב אחר שיטות חדשות לשיפור תכונותיו השבטיות על ידי שינוי הרכבו או הוספת תוספים מתאימים. מבוא: Polytetrafluoroethylene (בראשי תיבות: PTFE) הוא אחד החומרים הסינתטיים הנפוצים ביותר בתעשיות שונות, בשל השילוב הייחודי שלו בין תכונות כמו מקדם חיכוך נמוך, עמידות כימית גבוהה ותכונות לא-מקלות מעולות. עם זאת, תכונותיו הפנימיות גם מגבילות את השימוש בו ביישומים מסוימים בשל שיעורי שחיקה גבוהים, יציבות תרמית ירודה וחוסר הדבקה במתכות. כדי להתגבר על מגבלות אלה, החוקרים חקרו את הפוטנציאל של הוספת סתימות לא קונבנציונליות לתרכובות PTFE כדי לשפר את תכונותיהם השבטיות.''
Bununla birlikte, içsel özellikleri nedeniyle, yüksek aşınma oranı, zayıf termal stabilite ve metallere yapışma eksikliği gibi ciddi dezavantajlardan muzdariptir. Bu, bileşimini değiştirerek veya uygun katkı maddeleri ekleyerek tribolojik özelliklerini geliştirmek için yeni yöntemler için kapsamlı bir araştırmaya yol açmıştır. Giriş: Politetrafloroetilen (PTFE), düşük sürtünme katsayısı, yüksek kimyasal direnç ve mükemmel yapışmaz özellikler gibi benzersiz özelliklerin kombinasyonu nedeniyle çeşitli endüstrilerde en yaygın kullanılan sentetik malzemelerden biridir. Bununla birlikte, içsel özellikleri, yüksek aşınma oranları, zayıf termal stabilite ve metallere yapışma eksikliği nedeniyle bazı uygulamalarda kullanımını da sınırlamaktadır. Bu sınırlamaların üstesinden gelmek için, araştırmacılar tribolojik özelliklerini geliştirmek için PTFE kompozitlerine geleneksel olmayan dolgu maddeleri ekleme potansiyelini araştırdılar.
ومع ذلك، بسبب خصائصه الجوهرية، فإنه يعاني من عيوب خطيرة مثل ارتفاع معدل التآكل وضعف الاستقرار الحراري وعدم الالتصاق بالمعادن. وقد أدى ذلك إلى بحث مكثف عن طرق جديدة لتحسين خصائصها القبلية عن طريق تغيير تكوينها أو إضافة إضافات مناسبة. مقدمة: يعد البولي تيترافلورو الإيثيلين (PTFE) أحد المواد الاصطناعية الأكثر استخدامًا في مختلف الصناعات نظرًا لمزيجها الفريد من الخصائص مثل انخفاض معامل الاحتكاك والمقاومة الكيميائية العالية والخصائص الممتازة غير اللاصقة. ومع ذلك، فإن خصائصه الجوهرية تحد أيضًا من استخدامه في بعض التطبيقات بسبب ارتفاع معدلات التآكل وضعف الاستقرار الحراري ونقص الالتصاق بالمعادن. للتغلب على هذه القيود، استكشف الباحثون إمكانية إضافة حشوات غير تقليدية إلى مركبات PTFE لتحسين خصائصها القبلية.
그러나 본질적인 특성으로 인해 높은 마모율, 열적 안정성 저하 및 금속에 대한 접착 부족과 같은 심각한 단점이 있습니다. 이로 인해 구성을 변경하거나 적절한 첨가제를 추가하여 삼중 학적 특성을 개선 할 수있는 새로운 방법을 광범위하게 검색했습니다. 도입: 폴리 테트라 플루오로 에틸렌 (PTFE) 은 낮은 마찰 계수, 높은 화학적 저항 및 우수한 비 스틱 특성과 같은 고유 한 특성 조합으로 인해 다양한 산업에서 가장 널리 사용되는 합성 재료 중 하나입니다. 그러나 본질적인 특성은 또한 높은 마모율, 열성 안정성 저하 및 금속에 대한 접착 부족으로 인해 일부 응용 분야에서의 사용을 제한합니다. 이러한 한계를 극복하기 위해 연구원들은 부작 학적 특성을 개선하기 위해 PTFE 복합 재료에 비 전통적인 필러를 추가 할 가능성을 조사했습니다.
しかし、その本質的な特性のために、高い摩耗率、低い熱安定性、金属への接着性の欠如などの深刻な欠点に苦しんでいます。これにより、組成を変更したり、適切な添加剤を追加したりすることで、トライボロジー特性を改善するための新しい方法を広範囲に検索することができました。はじめに:Polytetrafluoroethylene (PTFE)は摩擦の低い係数、高い化学抵抗および優秀な非棒の特性のような特性の独特な組合せが原因でさまざまな企業の最も広く利用された総合材料の1つです。しかし、その本質的な特性は、摩耗率が高く、熱安定性が悪く、金属への接着性がないため、いくつかの用途での使用を制限します。これらの限界を克服するために、PTFE複合材料に非伝統的なフィラーを追加してトライボロジー特性を改善する可能性を探った。
但是,由於其內部特性,它遭受了嚴重的缺陷,例如高磨損率,熱穩定性差以及對金屬缺乏粘附力。這導致了通過改變其組成或添加合適的添加劑來改善其摩擦性質的新方法的廣泛探索。簡介:聚四氟乙烯(PTFE)由於其獨特的性能組合,如低摩擦系數、高耐化學性和優異的不粘性,是工業各個領域使用最廣泛的合成材料之一。但是,由於磨損率高,恒溫性差以及對金屬缺乏粘附,其內部性能也限制了在某些應用中的使用。為了克服這些限制,研究人員研究了在PTFE復合物中添加非常規填充物以改善其摩擦特性的潛力。

You may also be interested in:

The Effect of MoS2 on Friction and Wear Behavior of PTFE Composites
MOS 2016 Study Guide for Microsoft PowerPoint (MOS Study Guide)
MOS 2016 Study Guide for Microsoft Outlook (MOS Study Guide)
MOS 2016 Study Guide for Microsoft Word (MOS Study Guide)
Circuitos com Transistores Bipolares e MOS
Tales from the Mos Eisley Cantina
Advanced MOS Devices and their Circuit Applications
Carrier Transport in Nanoscale MOS Transistors
Advanced MOS Devices and their Circuit Applications
MOS Interface Physics, Process and Characterization
Friction
Friction
Friction
Domino Effect (Effect, #2)
MOS Study Guide for Microsoft Outlook Exam MO-400
MOS Study Guide for Microsoft Excel Exam MO-200
MOS 2016 Study Guide for Microsoft Excel Expert
The Grim Ripper (A Ripple Effect Mystery, Book 8) (A Ripple Effect Cozy Mystery)
Friction (Shadow Crew, #2)
Friction (Full Velocity #1)
Friction (Legal Affairs, #6)
MOS Study Guide for Microsoft Excel Expert Exam MO-201
MOS 2016 Study Guide for Microsoft Access + (Code files)
MOS Study Guide for Microsoft Access Expert Exam MO-500
Summer Friction (Space Seasons #3)
Up The Ante (Four of Clubs #2; Pulp Friction 2015 #7)
Friction-stir Welding Principles and Applications
Friction (Russkaya Mafiya Oath Keepers MC, #7
Firestorm (Fighting Fire #1; Pulp Friction 2014 #1)
High Stakes (Four of Clubs #4; Pulp Friction 2015, #15)
Friction Stir Welding and Processing Fundamentals to Advancements
Flare-up (Fighting Fire #4; Pulp Friction 2014 #13)
Friction Stir Welding and Processing Fundamentals to Advancements
Smart Teams: How to Move from Friction to Flow and Work Better Together
CeramicSpeed and Friction Facts - Chain Lube Tests Combined
The Devil|s Playground (Four of Clubs #3; Pulp Friction 2015 #11)
The Devil|s Due (Four of Clubs, #5; Pulp Friction 2015 #19)
Friction and Wear in Metals (Materials Horizons: From Nature to Nanomaterials)
Controlled Burn (Fighting Fire #2; Pulp Friction 2014 #5)