Page 215 - 《摩擦学学报》2021年第6期
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1000 摩 擦 学 学 报 第 41 卷
(a1) (b1) 346 μm (c1) 254 μm
385 μm
500 μm 500 μm 500 μm
(a2) (b2) (c2)
269 μm
269 μm
331 μm
500 μm 500 μm 500 μm
(a3) (b3) (c3)
369 μm 269 μm
500 μm 500 μm 262 μm 500 μm
(a4) (b4) (c4)
308 μm
308 μm
346 μm
500 μm 500 μm 500 μm
(a1~a4) Dry friction (b1~b4) IL-Im lubrication (c1~c4) IL-Plubrication
Fig. 5 SEM micrographs of worn surfaces
图 5 不同润滑情况下磨损形貌的SEM照片
或离子液体单一体系的润滑效果,通过改变织构图案 c. 仿真结果显示,摩擦过程中,离子液体从圆形
的尺寸参数和离子液体理化性能可以调控优化摩擦 微坑织构溢出时产生楔形效应,形成对上摩擦副的升
学性能. 其中,直径为1 000 μm的圆形微坑织构与离子 力,从而降低摩擦系数. 织构图案尺寸和离子液体理
液体IL-P的组合具有最优的摩擦学性能. 化性能能够影响离子液体的升力,具体表现为圆形微