Силовое поле - металл - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Скупой платит дважды, тупой платит трижды. Лох платит всю жизнь. Законы Мерфи (еще...)

Силовое поле - металл

Cтраница 2


Глубина, на которую распространяется ориентация поверхностно-активных молекул, чрезвычайно невелика по сравнению с общей толщиной слоя смазки, если условия работы механизма обеспечивают полное жидкостное трение. Если же между трущимися поверхностями сохраняются лишь очень тонкие пленки смазки, они состоят из ориентированных слоев, подчиненных силовому полю металла, и свободное передвижение их в соответствии с законами гидродинамики невозможно.  [16]

Остановимся подробнее на энергетической стороне взаимодействия присадок с поверхностями трения, общей для всех соединений независимо от их химического состава и строения. Реакционная способность присадок, или химическая активность, предопределяется не только высокими локальными температурами в узле трения, но также действием на адсорбированную молекулу силового поля металла, напряженность которого, согласно теоретическим расчетам, достигает 10Г В / см. В этом случае на реакционную способность влияет характер адсорбции. В частности, под действием силового поля металла возможна диссоциация адсорбированных молекул.  [17]

Реакционная способность присадок в значительной мере определяет их влияние на противоизносные свойства. При больших скоростях скольжения и удельных давлениях в современных узлах трения на площадях контакта генерируется значительное количество тепла, интенсифицирующее развитие на поверхностях трения химических процессов. В силовом поле металла происходит диссоциация молекул присадок по наименее прочным связям, как правило, между активной функциональной группой и органическим радикалом. Так, органические дисульфиды и сульфиды химически активны в зоне трения, при 20 - 50 С. Фосфор взаимодействует с металлом уже при комнатной температуре.  [18]

Остановимся подробнее на энергетической стороне взаимодействия присадок с поверхностями трения, общей для всех соединений независимо от их химического состава и строения. Реакционная способность присадок, или химическая активность, предопределяется не только высокими локальными температурами в узле трения, но также действием на адсорбированную молекулу силового поля металла, напряженность которого, согласно теоретическим расчетам, достигает 10Г В / см. В этом случае на реакционную способность влияет характер адсорбции. В частности, под действием силового поля металла возможна диссоциация адсорбированных молекул.  [19]

Разрушение комплекса, образованного сераорганическим соединением с металлом, может происходить и без сольватации органических кислот на углеводородных радикалах присадки. Дело в том, что металл и масло в процессе испытаний нагреваются выше 140 С и подвергаются воздействию кислорода воздуха. При этом комплексы, находящиеся под воздействием силового поля металла, способны легко окисляться с отщеплением углеводородной их части.  [20]

Силы притяжения между метильными группами углеводородных цепей согласно вычислениям составляют около 1700 кал. Сила притяжения между полярными частями молекул, например между карбоксильными группами, равна около 9000 кал. Толщина слоя ориентированных у поверхности металла молекул зависит как от длины самих молекул, так и от влияния силового поля металла.  [21]

22 Схема формирования пограничных. [22]

Вследствие этого смежные группы SG3H имеют правильно чередующуюся позитивную и негативную ориентацию их электрических моментов. На рис. 73 приведена схема такого взаимодействия. Смежные полярные группы связаны между собой силами ориентаци-онного взаимодействия и водородной связью. Кроме того, большая склонность ароматических структур к ассоциации и взаимной ориентационной поляризуемости способствует созданию на поверхности металла ориентированных слоев. Именно благодаря высокой склонности ароматических структур, особенно серу - и кислородсодержащих, к ассоциации на поверхности меди образуются толстые, рыхлые отложения. Рентгенографические и электронно-микроскопические исследования позволили установить, что толщина этих отложений, например при окислении Т-7 с фенил-меркаптаном, достигает 200 - 250 мк. Структура и состав отложений по мере удаления от поверхности меняется. Поскольку по мере удаления от поверхности силовое поле металла ослабевает, упорядоченное расположение граничных слоев сменяется хаотическим.  [23]



Страницы:      1    2