楊兆方,鄭合靜,丁曉龍,章然,馬少波
(合肥波林新材料股份有限公司,合肥 230088)
聚四氟乙烯(PTFE)具有優(yōu)異的耐腐蝕性、自潤滑性、耐熱性以及極低的摩擦系數(shù)等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于化工防腐材料、機(jī)械摩擦材料和電工行業(yè)絕緣材料等,是具有豐富應(yīng)用前景的特種工程塑料[1-4]。由于其優(yōu)異的自潤滑性,人們深入研究了以PTFE為基礎(chǔ)的復(fù)合材料,使其在摩擦學(xué)領(lǐng)域得到了廣泛發(fā)展和應(yīng)用[5-10]。目前,PTFE基三層復(fù)合材料生產(chǎn)設(shè)備多采用傳統(tǒng)的箱式爐,箱式爐為通保護(hù)氣氛的密閉燒結(jié)設(shè)備,關(guān)閉爐門后等待升溫、燒結(jié)和冷卻需要花費(fèi)大量時(shí)間,且其爐膛空間有限,因而采用箱式爐燒結(jié)效率低下。為了提高生產(chǎn)效率,企業(yè)開始逐步采用更能適應(yīng)流水線的網(wǎng)帶爐。網(wǎng)帶爐具有控溫精度高、氣氛均勻性好以及成本低的優(yōu)點(diǎn)[11]。網(wǎng)帶爐結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要由加熱爐體、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、溫度及頻率控制箱組成。網(wǎng)帶爐進(jìn)出料口較小且處于常開狀態(tài),通過保護(hù)氣氛填充避免燒結(jié)氧化。上一工序結(jié)束后樣品經(jīng)進(jìn)料口進(jìn)入爐體燒結(jié),通過耐熱鋼網(wǎng)帶傳送至出料口后立刻進(jìn)入下一工序,極大地節(jié)約了等待時(shí)間。
圖1 氣氛保護(hù)網(wǎng)帶式電阻爐
目前有關(guān)網(wǎng)帶爐介紹的論述較多,但研究利用網(wǎng)帶爐燒結(jié)復(fù)合材料的文獻(xiàn)較少。筆者采用氣氛保護(hù)網(wǎng)帶式電阻爐,通過改變燒結(jié)工藝參數(shù)獲得不同燒結(jié)溫度和燒結(jié)頻率(即傳動(dòng)機(jī)構(gòu)運(yùn)行頻率,用于控制試樣在爐內(nèi)的時(shí)間)下的PTFE基三層復(fù)合材料試樣,通過摩擦學(xué)性能的對(duì)比,確定合適的燒結(jié)工藝參數(shù),希求提高生產(chǎn)效率以及經(jīng)濟(jì)效益。
PTFE乳液:FR303A,固體含量58%~62%,上海華誼三愛富新材料股份有限公司;
二硫化鉬(MoS2)粉:325目(約45 μm),天津高科新材料科技有限公司;
芳綸粉:目數(shù)≥300目(約48 μm),深圳市特力新材料科技有限公司;
無水乙醇:分析純,西安天茂化工有限公司;
球粉板:9006型,球形銅粉粒度140目(約109 μm)~160目(約96 μm),合肥波林新材料股份有限公司。
分析天平:JY102型,精度0.01 g,上海浦春計(jì)量?jī)x器有限公司;
立輥軋機(jī):SP-50-17型,合肥鼎聚精密制造有限責(zé)任公司;
網(wǎng)帶爐:RSH-60-6型,長興嘉誠爐業(yè)有限公司;
端面摩擦磨損試驗(yàn)機(jī):HDM-20型,合肥工業(yè)大學(xué);
表面輪廓儀:SP2201S型,陜西威爾機(jī)電科技有限公司;
立式金相顯微鏡:XJL-02A型,國營江南儀器廠。
PTFE基三層復(fù)合材料組織結(jié)構(gòu)如圖2所示,以鋼板為下層,中間層為在鋼板上燒結(jié)的球形銅粉(鋼板與其上燒結(jié)的球形銅粉共同組成球粉板),最上層為PTFE基改性材料(含MoS2和芳綸)。
圖2 PTFE基三層復(fù)合材料組織結(jié)構(gòu)
用分析天平稱取定量的固體原料(MoS2和芳綸)并充分混合后,倒入稱量的PTFE乳液中并持續(xù)攪拌,待固液混合體均勻后加入無水乙醇破乳得到PTFE復(fù)合泥料。將泥料攪拌打碎后均勻撒在球粉板上,通過調(diào)整好間隙的立輥軋機(jī),軋制出合適厚度的三層復(fù)合材料板材。
PTFE熔融溫度為320~345℃,但在該溫度區(qū)間下,PTFE熔體流動(dòng)性極差,顆粒間無法有效滲透融合,所以一般實(shí)際燒結(jié)溫度要更高[12-14]。為了達(dá)到良好的燒結(jié)效果,需要確定合適的網(wǎng)帶爐燒結(jié)溫度及燒結(jié)頻率。圖3是網(wǎng)帶爐在20 Hz時(shí)全區(qū)設(shè)定值均為380℃時(shí)的溫度分布圖,可以看到,實(shí)際的內(nèi)部溫度分布與箱式爐差異很大,并非是在設(shè)定溫度附近上下略微波動(dòng)的直線,而是類似于箱式爐燒結(jié)的分段逐步升溫曲線[8]。由于網(wǎng)帶爐進(jìn)出口均為開口設(shè)計(jì),臨近進(jìn)出口附近的溫度較低,至網(wǎng)帶爐中間部位時(shí)溫度才逐漸上升,處于設(shè)定溫度的區(qū)域要比全區(qū)小。燒結(jié)溫度及燒結(jié)頻率的選擇需要綜合考量這方面的影響。
圖3 網(wǎng)帶爐在20 Hz時(shí)運(yùn)行時(shí)間下的溫度分布圖
燒結(jié)工藝確定:經(jīng)過前期的試驗(yàn),取網(wǎng)帶爐燒結(jié)頻率為25 Hz,選擇燒結(jié)溫度分別為360,365,370,375℃;取燒結(jié)溫度為365℃,改變網(wǎng)帶爐燒結(jié)頻率分別為 15,20,25,30 Hz。
試樣摩擦磨損試驗(yàn)分別采用油循環(huán)和干摩擦的方式進(jìn)行。油循環(huán)摩擦試驗(yàn)用于評(píng)判不同燒結(jié)條件下試樣在接近實(shí)際工況條件下的摩擦系數(shù)和最大承載能力,干摩擦試驗(yàn)用于評(píng)判不同燒結(jié)條件下試樣的磨損量以及相應(yīng)的摩擦系數(shù)。
油循環(huán)摩擦試驗(yàn):試樣制成38 mm×38 mm的正方形下試樣,對(duì)磨件采用內(nèi)徑22 mm、外徑30 mm、材質(zhì)為Cr12的環(huán)形上試樣;試驗(yàn)采用逐級(jí)加載的方式進(jìn)行,加載方案如圖4所示,線速度2.5 m/s,停機(jī)條件為摩擦力矩達(dá)到5 N·m或下試樣溫度達(dá)到200℃。
圖4 油循環(huán)摩擦試驗(yàn)方案
干摩擦試驗(yàn):采用定速定載方式進(jìn)行試驗(yàn),條件為線速度0.4 m/s,載荷12 MPa,持續(xù)60 min。
摩擦系數(shù)由端面摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)程序自動(dòng)獲得。
磨損量大小用磨痕深度表示,將干摩擦試驗(yàn)結(jié)束后的試樣放在輪廓儀上,選取試樣的四邊分別測(cè)量,結(jié)果取平均值。試驗(yàn)前需用帶有丙酮的棉球?qū)⒃嚇颖砻媲謇砀蓛簟?/p>
磨痕形貌觀察:取干摩擦試驗(yàn)結(jié)束后的試樣在金相顯微鏡上對(duì)磨痕形貌進(jìn)行觀察。試驗(yàn)前需用帶有丙酮的棉球?qū)⒃嚇颖砻媲謇砀蓛簟?/p>
圖5是試樣在網(wǎng)帶爐中以不同溫度燒結(jié)后進(jìn)行端面油循環(huán)逐級(jí)加載摩擦試驗(yàn)的摩擦系數(shù)曲線圖。
圖5 油循環(huán)條件下不同溫度燒結(jié)試樣摩擦系數(shù)隨載荷變化曲線
由圖5看出,在365~375℃的燒結(jié)溫度區(qū)間內(nèi),試樣的摩擦系數(shù)隨載荷的增大而逐漸降低,一般來說,PTFE基復(fù)合材料具有這樣的特性[15-16],但燒結(jié)溫度為360℃時(shí)試樣的摩擦系數(shù)出現(xiàn)了先減小后增大的趨勢(shì),摩擦系數(shù)波動(dòng)很大,這可能與燒結(jié)溫度過低,試樣“欠燒”有關(guān)[16]。隨著燒結(jié)溫度的升高,365,370,375℃燒結(jié)的三個(gè)試樣摩擦系數(shù)均較360℃小,其中,燒結(jié)溫度為375℃時(shí)試樣摩擦系數(shù)最大,且承載能力最低,試樣可能“過燒”導(dǎo)致性能下降[17]。370℃時(shí)試樣摩擦系數(shù)隨載荷增大而降低,但承載能力稍弱。只有365℃燒結(jié)的試樣具有相對(duì)較低的摩擦系數(shù)和最高的承載能力,365℃燒結(jié)試樣在低載荷下顯示出較低的摩擦系數(shù),但在載荷逐漸增大后又有所回升,然后趨于平穩(wěn),最終結(jié)束載荷達(dá)到52 MPa。
圖6是干摩擦條件下不同溫度燒結(jié)試樣的磨痕深度和摩擦系數(shù)曲線。由圖6可以看到,磨痕最深的是360℃燒結(jié)試樣,最淺的是365℃燒結(jié)試樣,370℃和375℃燒結(jié)試樣的磨痕深度依次增加。此外,干摩擦條件下的摩擦系數(shù)在不同燒結(jié)溫度下的變化情況與磨痕深度保持一致。在端面定時(shí)定載試驗(yàn)條件下,摩擦系數(shù)越高,摩擦?xí)r會(huì)產(chǎn)生更高的熱量,一般樹脂材料在高溫下的耐磨性也會(huì)隨之減弱,表現(xiàn)出更大的磨損量。
圖6 干摩擦條件下試樣磨痕深度及摩擦系數(shù)隨燒結(jié)溫度變化趨勢(shì)
圖7是干摩擦條件下不同溫度燒結(jié)試樣的磨痕表面形貌。從圖7a可以看到,燒結(jié)溫度為360℃時(shí)磨痕表面主要有些許銅粉裸露,存在少量表層材料剝落的情況,此外相較于其它燒結(jié)溫度,圖7a中磨痕表面還存在著貫通的犁溝痕跡,可能是試樣“欠燒”導(dǎo)致摩擦系數(shù)較高,該試樣在進(jìn)行定速定載干摩擦試驗(yàn)時(shí)產(chǎn)生的熱量很大,使PTFE基體軟化,被剝落的顆?;?qū)δゼ挠操|(zhì)凸峰刮傷形成犁溝。從圖7b~圖7d可以看到,燒結(jié)溫度為365℃時(shí)磨痕表面有少量剝落現(xiàn)象,銅粉裸露較少;燒結(jié)溫度繼續(xù)升高到370℃,此時(shí)磨痕表面露銅增多,當(dāng)燒結(jié)溫度升到375℃時(shí),磨損量繼續(xù)加大,更多銅粉裸露,磨損較大。
圖7 干摩擦條件下不同溫度燒結(jié)試樣磨痕表面形貌
圖8是試樣在網(wǎng)帶爐中以不同頻率燒結(jié)后進(jìn)行端面油循環(huán)逐級(jí)加載摩擦試驗(yàn)的摩擦系數(shù)曲線圖。由圖8可以看出,燒結(jié)頻率為30 Hz時(shí)試樣具有最高的摩擦系數(shù),同時(shí)承載能力也較低。從圖3網(wǎng)帶爐內(nèi)部溫度分布圖中可以推測(cè),燒結(jié)頻率為30 Hz時(shí),試樣在最適溫度365℃下時(shí)間太短,因而未能充分燒熟,從而出現(xiàn)與2.1節(jié)中360℃燒結(jié)試樣相似的摩擦系數(shù)。當(dāng)燒結(jié)頻率為15 Hz時(shí),試樣具有最低的摩擦系數(shù),但承載能力不夠。燒結(jié)頻率為20~25 Hz比較合適,該工藝下的試樣摩擦系數(shù)較低,且具有一定的承載能力。其中,頻率為20 Hz時(shí),試樣總體摩擦系數(shù)較低,逐級(jí)變化幅度較為穩(wěn)定。頻率為25 Hz時(shí),試樣在20 MPa前摩擦系數(shù)一直隨載荷增加而降低,然后略有上升并趨于穩(wěn)定,該頻率下試樣總體摩擦系數(shù)比低頻率時(shí)高,但其擁有最高的承載能力。
圖8 油循環(huán)條件下不同頻率燒結(jié)試樣摩擦系數(shù)隨載荷變化曲線
圖9是干摩擦條件下不同頻率燒結(jié)試樣的磨痕深度和摩擦系數(shù)曲線。由圖9可以看到,燒結(jié)頻率為30 Hz時(shí)試樣磨痕最深,磨痕深度幾乎是2.1節(jié)360℃燒結(jié)試樣的2倍。磨痕最淺的是25 Hz燒結(jié)試樣,之后隨著燒結(jié)頻率的降低,試樣的磨痕有所加深,但低于30 Hz燒結(jié)的試樣。干摩擦條件下不同燒結(jié)頻率對(duì)應(yīng)的摩擦系數(shù)規(guī)律也和磨痕深度保持一致。
圖9 干摩擦條件下試樣磨痕深度及摩擦系數(shù)隨燒結(jié)頻率變化趨勢(shì)
圖10 干摩擦條件下不同頻率燒結(jié)試樣磨痕表面形貌
圖10是干摩擦條件下不同頻率燒結(jié)試樣的磨痕表面形貌。從圖10a可以看到,燒結(jié)頻率為15 Hz時(shí)磨痕表面主要有明顯的微犁溝,存在些許銅粉裸露、少量表層材料剝落的情況。隨著頻率升高,情況有所改善,裸露的銅粉數(shù)有所減少,燒結(jié)頻率到達(dá)20 Hz時(shí),已基本無裸露的大顆粒銅粉,主要存在一些剝落現(xiàn)象。燒結(jié)頻率為25 Hz時(shí),試樣剝落進(jìn)一步減少,試樣具有良好的耐磨性。而當(dāng)燒結(jié)頻率到達(dá)30 Hz時(shí),大顆粒銅粉裸露增加,而且犁溝非常明顯,與2.1節(jié)360℃燒結(jié)試樣相比,銅粉裸露明顯增多,因而具有最高的磨損量。
(1)油循環(huán)條件下,隨著網(wǎng)帶爐燒結(jié)溫度和燒結(jié)頻率的增加,PTFE基三層復(fù)合材料試樣的承載能力和減摩性先增加后減小。
(2)干摩擦條件下,隨著網(wǎng)帶爐燒結(jié)溫度和燒結(jié)頻率的增加,PTFE基三層復(fù)合材料試樣的耐磨性先增加后減小,試樣露銅及剝落程度則先減小后增大。
(3)當(dāng)燒結(jié)溫度為365℃,燒結(jié)頻率為25 Hz時(shí),PTFE基三層復(fù)合材料的綜合摩擦學(xué)性能最佳。