Nanocząstki węglowe w środkach smarowych. Część I stan wiedzy
|
|
- Łukasz Góra
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 NAFTA-GAZ, ROK LXX, Nr 3 / 2014 Wojciech Krasodomski, Michał Krasodomski, Agnieszka Skibińska, Wojciech Mazela Nanocząstki węglowe w środkach smarowych. Część I stan wiedzy Praca dotyczy problematyki wykorzystania nanostruktur węglowych do modyfikacji środków smarowych, szczególnie smarów plastycznych. Potencjalna możliwość zmiany właściwości użytkowych smarów plastycznych dzięki unikalnym cechom nanostruktur węglowych jest przedmiotem niewielkiej liczby prac, choć w najbliższych latach, w związku ze stałym spadkiem cen nanocząstek, należy spodziewać się rozwoju tej gałęzi nanotechnologii. W artykule przedstawiono zastosowania nanocząstek węglowych w technologii środków smarowych w celu poprawy właściwości tribologicznych, zwiększenia przewodnictwa cieplnego, przewodnictwa elektrycznego i obniżenia prędkości starzenia komponentu olejowego smaru. Słowa kluczowe: nanocząstki węglowe, nanorurki węglowe, środki smarowe, smary. Carbon nanoparticles in lubricants. Part I state of knowledge This work concerns the problem of the use of carbon nanostructures to modify lubricants, especially plastic greases. The use of the unique properties of carbon nanostructures to modify the performance of greases are the subject of a few publications, but due to the steadily decreasing prices of nanoparticles, the development of this branch of nanotechnology is expected in the coming years. This paper presents the application of carbon nanoparticles in lubricants technology with the aim of improving tribological properties, increasing thermal conductivity, electrical conductivity and reducing the aging speed of the base oil of the grease. Key words: carbon nanoparticles, carbon nanotubes, lubricants, greases. Wprowadzenie Środki smarowe, jak każdą ciecz eksploatacyjną, należy traktować jako jeden z istotnych elementów urządzeń mechanicznych. Głównym celem ich stosowania jest obniżenie wydatków energetycznych związanych z pokonaniem oporów tarcia części konstrukcyjnych przemieszczających się względem siebie. Powszechnie wiadomo, że tarcie odpowiada za znaczną część energii zużywanej przez określone urządzenie, na przykład w silnikach pracujących w transporcie za ponad połowę energii uzyskiwanej z paliwa [4]. Ogólnie za proces tarcia przyjmuje się zespół zjawisk zachodzących w obszarze styku przemieszczających się względem siebie elementów związany z powstawaniem oporów ruchu. Pierwotną przyczyną tego zjawiska jest oddziaływanie sił międzycząsteczkowych. W zależności od miejsca powstawania tarcie określa się jako wewnętrzne lub zewnętrzne. Tarcie wewnętrzne w przypadku ciał stałych zwykle nie jest związane ze zmianą położenia i przesunięciem obiektu. Przyłożenie siły może powodować pewne odkształcenia tego ciała (histereza sprężysta) oraz rozproszenie energii mechanicznej i często nazywane jest tarciem konstrukcyjnym. W przypadku cieczy tarcie wewnętrzne odpowiada za większość zjawisk obserwowanych podczas pracy skojarzeń trących (węzłów tarcia) w obecności środka smarującego. Ten typ tarcia jest często utożsamiany z tarciem płynnym [33]. Podstawową pracą z zakresu tribologii, szczegółowo prezentującą całokształt problemów tribologicznych, jest monografia Hebdy i Wachala [6]. Poglądowe omówienie rozwoju teorii związanych z zagadnieniem tarcia przedsta- 185
2 NAFTA-GAZ wiono w pracy Borysa [1], wskazując przy tym, że podejście klasyczne, aczkolwiek wystarczające w wielu przypadkach, pomija kluczowe dla wyjaśnienia wielu aspektów tego zjawiska znaczenie adhezji. Tarcie jest charakteryzowane współczynnikiem tarcia, wiążącym wartość pokonywanego oporu (siłę tarcia) z obciążeniem (siłą dociskającą poruszające się powierzchnie). Wartość tarcia jest zatem proporcjonalna do siły prostopadłej do kierunku ruchu, jednocześnie zaś nie zależy od powierzchni stykających się ciał (prawa Amontonsa). Tarcie kinetyczne natomiast nie jest zależne od prędkości przesuwu (prawo Coulomba). Ponieważ procesy tarcia powszechnie występują w przyrodzie i są nieodłącznie związane z układami mechanicznymi, pojawiła się potrzeba modelowania tego zjawiska. Sposób podejścia do tego problemu zaprezentowano np. w pracy Brodnego [2] czy Kota i wsp. [9], wskazując, że najszerzej stosowany w tym celu jest model tarcia Coulomba, wiążący maksymalną dopuszczalną wartość siły tarcia (tarcie graniczne) z naciskiem (obciążeniem). Inaczej mówiąc, naprężenia poprzeczne (przyłożona siła) pomiędzy dwiema stykającymi się powierzchniami ciał są przenoszone jedynie do pewnej wartości (tarcie graniczne), po której przekroczeniu ciała te zaczynają się przesuwać względem siebie. Należy jednak pamiętać, że rozproszenie energii w przypadku tarcia powierzchni stałych wiąże się przede wszystkim z podwyższaniem temperatury powierzchni kontaktu, co może prowadzić do zatarcia i zniszczenia urządzenia. Z tego względu w większości skojarzeń trących preferuje się zjawiska towarzyszące tarciu płynnemu, podczas którego powierzchnie trące są całkowicie rozdzielane warstwą cieczy, to jest środka smarującego. Niemniej w praktyce najczęściej występuje tarcie mieszane (rysunek 1). pomiędzy współpracujące powierzchnie wprowadza się substancję o małych oporach tarcia wewnętrznego smar lub olej, co prowadzi do zamiany zewnętrznego tarcia suchego ciał stałych na tarcie wewnętrzne smaru. Środkami smarującymi mogą być smary ciekłe, plastyczne, a także substancje stałe o małych oporach tarcia wewnętrznego, które łatwo się odkształcają plastycznie. Z uwagi na różne warunki pracy urządzeń mechanicznych, a w szczególności określonych skojarzeń trących, różne są też wymagania stawiane cechom jakościowym środków smarujących. Odzwierciedleniem tego jest ogromna liczba rodzajów smarów oferowanych w handlu, przeznaczonych najczęściej do smarowania konkretnych części urządzeń. Klasyfikację środków smarowych omówiono we wspomnianej już publikacji firmy Total [33] przedmiot zainteresowania tej pracy, smary, został objęty normą ISO :2003 jako Family X (Greases) [17]. Polskim odpowiednikiem tej normy jest PN-ISO :2009 [18], a europejska klasyfikacja smarów plastycznych została omówiona szerzej w pracy Zajezierskiej [32, 41]. Cenną pozycją charakteryzującą działanie smarów stałych i procesy towarzyszące ich wykorzystaniu w węzłach tarcia części stalowych jest praca Krawca [12]. Autor przypomniał w niej, że najskuteczniejszą metodą minimalizacji negatywnych skutków tarcia jest optymalizacja gradientu wytrzymałości na ścinanie warstwy wierzchniej elementów współpracujących, którą należy prowadzić, poprawiając zarówno właściwości tribologiczne materiałów węzłów tarcia, jak i jakość środka smarowego. Ponieważ brak jest obecnie szerszych możliwości modyfikacji metalowych powierzchni trących w trakcie eksploatacji skojarzenia trącego, stosowanie odpowiedniego smaru jest skutecznym środkiem optymalizacji wspomnianego Tarcie suche Tarcie graniczne Tarcie płynne Tarcie mieszane Rys. 1. Typy tarcia w skojarzeniu trącym. Punkty tarcia suchego zaznaczono barwą czerwoną Ogólnie rzecz biorąc, procesy tarcia można podzielić na dwie grupy z uwagi na ruch elementów trących: jest to tarcie statyczne, gdy części pozostają względem siebie w spoczynku, oraz tarcie kinetyczne, dzielone dalej na tarcie toczne oraz ślizgowe. Dodatkowo ze względu na lokalizację zjawisk można rozróżnić tarcie zewnętrzne i wewnętrzne. W praktyce w celu zmniejszenia oporów tarcia w skojarzeniach trących gradientu wytrzymałości na ścinanie. Stąd właśnie szerokie wykorzystanie smarów plastycznych. Jednak przy rosnących prędkościach poślizgu i wartościach obciążenia smary tego rodzaju, mimo ich wielu zalet, nie zapewniają dobrych właściwości smarnych. Tworząca się na współpracujących elementach warstwa graniczna ulega w stosunkowo niskiej temperaturze desorpcji. Sposobem zapobiegania temu zjawisku 186 Nafta-Gaz, nr 3/2014
3 artykuły jest zastosowanie w kompozycjach smarów plastycznych tzw. napełniaczy, którymi są zwykle smary stałe, takie jak grafit, disiarczek molibdenu, teflon, a także miedź. Smary plastyczne to systemy koloidalne o określonej stabilności [36, 43]. Fazą rozpraszającą jest zwykle olej mineralny lub syntetyczny, a fazę rozproszoną stanowią takie środki zagęszczające jak mydła metaliczne, substancje polimeryczne, na przykład polimoczniki [42], woski mikrokrystaliczne, czy też substancje nieorganiczne bentonit, krzemionka. Smary plastyczne są więc kompozycją składającą się z olejowej fazy ciekłej o określonej lepkości, zagęszczacza, który tworząc usieciowaną strukturę przestrzenną i wiążąc fazę ciekłą, nadaje smarowi odpowiednią konsystencję, oraz coraz częściej substancji umożliwiającej optymalizację gradientu wytrzymałości na ścinanie napełniacza. Zgodnie z informacjami z poradnika firmy Total [36] fazą ciekłą smarów są odpowiednie oleje, zwykle mineralne, lecz także syntetyczne czy naturalne, przeważnie uszlachetnione odpowiednimi dodatkami (inhibitory utleniania czy korozji, dodatki adhezyjne, a także smarnościowe przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe). Faza ta decyduje o właściwościach smarnych produktów, a także o ich odporności na utlenianie i zakresie przydatności do stosowania (temperatura krzepnięcia, odparowanie w podwyższonej temperaturze). Bardzo często odpowiada ona również za niekompatybilność różnych smarów. Węglowodory nie mieszają się na przykład z poliglikolami czy silikonami. Zagęszczacz, czyli faza zdyspergowana, tworząca elastyczną strukturę przestrzenną, wymaga niejednokrotnie zastosowania takich dodatków uszlachetniających jak modyfikatory struktury czy stabilizatory. Najszerzej jako zagęszczacze są wykorzystywane sole metaliczne kwasów tłuszczowych: mydła litowe, glinowe, wapniowe i sodowe te ostatnie mają zastosowanie jedynie w środowisku bezwodnym, a wyjątkiem jest kompleksowy smar sodowy zawierający alkilotereftalaminian sodu. Inny rodzaj kwasów wykorzystuje się w produkcji smarów zawierających kompleksowy, zasadowy sulfonian wapnia. Smary te, zgodnie z cytowanym poradnikiem, odznaczają się wybitnie wysoką jakością w zakresie takich parametrów jak zdolność do przenoszenia bardzo dużych obciążeń, właściwości przeciwzużyciowe, odporność na działanie wody, stabilność mechaniczna, odporność na duże prędkości ścinania, stabilność termiczna i termooksydacyjna, właściwości niskotemperaturowe, właściwości antykorozyjne i ochronne. Temperatura [ C] Napełniacze stosowane w smarach plastycznych w poradniku firmy Total są jedynie zasygnalizowane jako substancje stałe o dużym stopniu rozdrobnienia, zwane również dodatkami smarnymi lub smarami stałymi, takie jak grafit, disiarczek molibdenu, proszki metali i inne. W literaturze pojęcie to jest definiowane jako dowolna substancja nierozpuszczalna w osnowie i niezaburzająca struktury koloidalnej smaru plastycznego [12]. Na rysunku 2 pokazano zakresy temperatur stosowania smarów plastycznych z różnymi zagęszczaczami, przy wykorzystaniu bazowych olejów mineralnych (zakres paska niebieskiego) i syntetycznych (pasek czerwony wraz z paskiem niebieskim), oraz wartości temperatur kroplenia tych smarów. Należy tu zauważyć, że zaletą smaru plastycznego w porównaniu do oleju smarowego jest możliwość jego stosunkowo trwałego umiejscowienia w skojarzeniu trącym, jednak wiąże się to z utrudnionym odprowadzaniem z niego ciepła i cząstek zużyciowych, generowanych głównie podczas tarcia suchego czy granicznego. Dość zaskakującą sprawą w obszarze wiedzy smarowniczej jest brak jednolitej definicji smarności, a także odpowiedniej jednostki tej cechy smarów. W cytowanej już pracy Krawca [13] podano kilkanaście takich definicji różnych autorów od określenia, że smarność jako pojęcie odpowiada nośności filmu olejowego [39], poprzez definicję SAE (Society of Automative Engineers), zgodnie z którą Olej mineralny Zagęszczacz Olej syntetyczny Temp. krzepnięcia [ C] Rys. 2. Zakresy temperatur stosowania smarów plastycznych z różnymi zagęszczaczami oraz wartości temperatur kroplenia tych smarów według [37] Nafta-Gaz, nr 3/
4 NAFTA-GAZ smarność jest miarą różnicy oporów tarcia, gdy porównuje się właściwości różnych smarów o tych samych lepkościach w tych samych warunkach [7], do stwierdzenia, że przez smarność rozumie się zdolność do tworzenia warstewki granicznej, a jej miarą jest wytrzymałość tej warstewki na obciążenia mechaniczne i cieplne [13]. Praktycznie wszystkie zaprezentowane określenia wskazują na powiązanie jakości tworzenia filmu smarnego pomiędzy powierzchniami trącymi z właściwościami zarówno powierzchni metalowych, jak i składników środka smarującego. Podsumowując, można stwierdzić, że współczesne smary plastyczne są kompozycjami dwóch lub trzech rodzajów substancji. Oprócz oleju, zapewniającego smarowanie płynne skojarzenia, zawierają one zagęszczacz, który można traktować jako elastyczny pojemnik dostarczający olej w odpowiedniej ilości we właściwe miejsce. Wprowadzany niekiedy napełniacz, rozszerzający obszar stosowania smaru, daje możliwość wykorzystania pozytywnych cech smarów stałych, co jest szczególnie istotne w przypadku skojarzeń pracujących przy wysokich obciążeniach. Ponieważ grubość warstwy granicznej, uniemożliwiającej pojawienie się procesu tarcia suchego, leży w obszarze nanotechnologii, pojawia się pytanie, czy określone nanostruktury nie mogą w efektywny sposób poprawiać jakości tworzącego się filmu smarującego, zwłaszcza przy występowaniu w skojarzeniu trącym znacznych obciążeń. Zainteresowanie zastosowaniem nanostruktur węglowych w obszarze zagadnień związanych z produktami naftowymi jest stosunkowo niewielkie [10, 11], pomimo że nanocząstki w węglowodorowych olejach bazowych tworzą układy koloidalne, co jest jedną z ich najważniejszych cech w kontekście poprawy właściwości tribologicznych tych olejów. Spośród nanostruktur węglowych można wyróżnić: fulereny jedno- lub wielowarstwowe struktury tworzące zamknięte, puste w środku bryły, w przybliżeniu sferyczne; nanorurki węglowe jedno- lub wielowarstwowe struktury o przekroju kolistym, o dużym stosunku długości do średnicy, które w przypadku, gdy są zamknięte na końcach czaszami węglowymi, w niektórych najnowszych publikacjach zalicza się do struktur fulerenowych; grafen jedno- lub kilkuwarstwowe węglowe struktury płaskie. W przypadku grafenu i nanorurek węglowych podstawowym elementem struktury jest płaski, nienasycony sześcioczłonowy pierścień węglowy. Ten element struktury odpowiada za właściwości elektryczne nanocząstek węglowych. Dodatkowo struktura nanorurek określa ich właściwości mechaniczne wytrzymałość na rozciąganie nanorurek wielowarstwowych sięga 63 GPa [15]. Nanorurki są jednymi z najwytrzymalszych ze znanych materiałów. Głównymi kierunkami burzliwego rozwoju nanotechnologii są technika komputerowa oraz medycyna, niemniej jednak pojawiają się prace wykorzystujące unikalne właściwości nanostruktur węglowych do modyfikacji właściwości użytkowych produktów smarowych. Przykładem może być amerykański patent [31], w którym spróbowano opisać i zastrzec, eliminując konkurencję, prawie wszystkie możliwe obszary zastosowania nanorurek w paliwach i środkach smarowych. Ulepszone kompozycje paliwowe zawierające nanorurki węglowe od 0,01% do 30,0% wagowych paliwa poprawiły stopień spalania i inne cenne właściwości [ ]. Udoskonalone kompozycje smarowe zawierające nanorurki węglowe od 0,01% do 20,0% wagowych środka smarnego poprawiły lepkość i inne cenne właściwości [ ]. Problem tworzenia dyspersji nanocząstek węglowych w rozpuszczalnikach niewodnych Kluczowym zagadnieniem dla kwestii otrzymania produktów naftowych zawierających nanocząstki węglowe, a zwłaszcza najczęściej stosowane nanorurki węglowe, jest problem tworzenia trwałych dyspersji w środowisku węglowodorów [15]. Po zdyspergowaniu nanorurek w cieczy następuje poprawa jej przewodnictwa cieplnego, właściwości elektrycznych, lepkościowych oraz smarnościowych mimo tego, że nanorurki zachowują się jak cząstki hydrofobowe i mają skłonność do tworzenia tzw. wiązek nanorurek (ang. bundles), które z kolei ulegają dalszej aglomeracji. Propozycje rozwiązania tego problemu są przedmiotem wielu patentów i publikacji, dotyczących zarówno możliwości wprowadzania korzystnych zmian właściwości fazy ciekłej, jak i modyfikacji samych nanorurek. W 2012 r. ukazała się przeglądowa praca, w której podjęto próbę sformułowania wytycznych określających sposób, w jaki należy planować zmianę powierzchni nanorurek, aby osiągnąć pożądaną ich dyspergowalność w wybranym medium [35]. W celu ustabilizowania dyspersji najczęściej proponowane jest wykorzystanie nanorurek węglowych modyfikowanych chemicznie kowalencyjnie lub niekowalencyjnie [31]. Modyfikacje niekowalencyjne rozumiane są jako interakcje pomiędzy nanorurkami a związkami polarnymi wynikające z oddziaływań van der Waalsa. Dla przykładu w patencie [28] przedstawiono sposoby wytwarzania trwałych dyspersji nanorurek i opisano stosowane środki dyspergujące, które umożliwiają tworzenie dyspersji nanorurek węglowych w środowisku ciekłym, zarówno wodnym, jak i frakcji ropy naftowej. Dobierany jest odpowiedni środek dyspergujący nanorurki węglowe, rozpuszczany w ciekłym 188 Nafta-Gaz, nr 3/2014
5 artykuły nośniku, do którego dodawane są nanorurki węglowe. Dyspersje tworzy się przez mieszanie mechaniczne, zastosowanie ultradźwięków lub kombinację tych działań. Modyfikowane nanorurki węglowe są przedmiotem chińskiego patentu [20], w którym przedstawiono sposób wytwarzania oleju smarowego z ich zawartością. Opisano modyfikację niekowalencyjną nanorurek węglowych kwasem oleinowym. Nanorurki, na których powierzchni zostały związane siłami van der Waalsa cząsteczki kwasu karboksylowego, wprowadzane są do oleju smarowego w ilości od 0,05% (m/m) do 2% (m/m) i dyspergowane przy użyciu ultradźwięków w temperaturze C. Interesujący sposób uzyskiwania dyspersji nanorurek opisano w innym patencie chińskim [21], dotyczącym sposobu wytwarzania preparatu obniżającego tarcie, zawierającego nanorurki węglowe i wykorzystywanego w technologii środków smarowych. Przedstawione rozwiązanie obejmuje przygotowanie nanorurek węglowych o określonych rozmiarach, sporządzenie mieszaniny nanorurek węglowych oraz dyspergatora (kwasy montanowe lub ich sole), zdyspergowanie jej w urządzeniu o dużej prędkości ścinania oraz dalsze dyspergowanie w wysokociśnieniowej pompie zębatej. Podobnie w patencie amerykańskim [30] opisano sposoby tworzenia dyspersji nanostruktur węglowych w tym zmodyfikowanych niekowalencyjnie nanorurek węglowych w olejach, przy równoczesnym zastosowaniu urządzeń mechanicznych i ultradźwiękowych. Natomiast w pracy Haipinga i wsp. [5] przedstawiono proces tworzenia stabilnych i homogenicznych smarów zawierających nanorurki węglowe w syntetycznej bazie olejowej (PAO polialfaolefiny) niewymagający stosowania dodatkowych środków powierzchniowo czynnych. Wykorzystanie nanocząstek węglowych w środkach smarowych Podstawowym zadaniem nanocząstek węglowych w środkach smarowych jest poprawa ich właściwości tribologicznych. Przykładem mogą być najdawniej opisane nanostruktury węglowe fulereny. Cząstki te zdyspergowane w oleju mineralnym poprawiają jego charakterystykę tribologiczną zmniejszają współczynnik tarcia w stosunku do czystego oleju [14] i mogą być składnikiem smarów [27]. Innymi nanostrukturami o podobnej, kulistej formie są nanocebulki węglowe (CNO nano-onions). Zbudowane są one z heksagonalnych monowarstw grafitowych. Odległość pomiędzy poszczególnymi powłokami jest podobna jak w graficie. Z danych literaturowych wynika, że nanocebulki węglowe zdyspergowane w oleju syntetycznym mają lepsze właściwości tribologiczne niż grafit. Ponadto, ze względu na ich rozmiary, łatwiej można je zdyspergować w oleju [8]. W drastycznych warunkach pracy w skojarzeniach trących w przestrzeni kosmicznej różnego rodzaju nanostruktury węglowe, takie jak nanorurki węglowe, wielościenne MWNT (multiwalled nanotubes) i jednościenne SWNT (singlewalled nanotubes) oraz nanocebulki węglowe, w znaczący sposób obniżają współczynnik tarcia, a zastosowanie pochodnych fluorowanych umożliwia osiągnięcie jego wartości nawet do 0,002 [38]. Dodatkowo, jak podaje agencja kosmiczna NASA, substancje te wykazują wysoką odporność na temperaturę i promieniowanie kosmiczne, a w obecności powietrza zapewniają właściwości smarne podobne do grafitu. CNO są trwałe w powietrzu do ponad 750 C i mogą w wielu zastosowaniach zastąpić disiarczek molibdenu. Wielościenne rurki węglowe mają lepsze właściwości tarciowe zarówno przy pracy w powietrzu, jak i w stanie suchym w wysokiej próżni. Współczynnik tarcia wynosi tu odpowiednio 0,05 i 0,009, a czas życia MWNT przekracza milion przebiegów w powietrzu i w wysokiej próżni. Czynnikami sprzyjającymi obniżeniu współczynnika tarcia są łamanie i cięcie MWNT oraz tworzenie płytek grafenowych na drodze kontaktu powierzchni trących. Dodatkowo minimalizowana jest ich rzeczywista powierzchnia styku, co wiąże się z wysokim modułem sprężystości nanorurek. W chińskim patencie [19] z 2013 r. opisano smar na bazie rafinowanego oleju mineralnego lub syntetycznego zawierający jako zagęszczacz bentonit oraz napełniacz, którym są nanorurki węglowe, stabilizowane przez cząsteczki polarnego dyspergatora. Stwierdzono, że odporność na ścieranie smaru z nanorurkami węglowymi, podobnie jak jego stabilność wysokotemperaturowa, są znacznie lepsze w porównaniu do konwencjonalnego smaru bentonitowego. W innym patencie zaprezentowano wykorzystanie dyspersji nanorurek modyfikowanych kwasem oleinowym w olejach silnikowych i przekładniowych [28]. Kolejnym środkiem jest zawierający nanorurki węglowe preparat obniżający tarcie dodawany do różnego rodzaju olejów smarowych oraz smarów, pozwalający na wytworzenie wysokiej wytrzymałości filmu olejowego zdolnego do zmniejszania tarcia oraz na przedłużanie żywotności powierzchni trących [20]. W kolejnej pracy [16] pokazano, że wprowadzenie nanorurek węglowych do smaru litowego powoduje wzrost jego lepkości i wartości sił ścinania, a wyniki badań mikrostruktury smaru wykazały bardziej regularną i homogeniczną strukturę włóknistą, co wyjaśnia obserwowaną stabilność reologiczną. O podobnym współdziałaniu fulerenów z mydłami litowymi, sodowymi, wapniowymi i barowymi informuje patent rosyjski [14]. Wykorzystanie doskonałych właściwości nanostruktur węglowych współdziałających z zagęszczaczem dimocznikowym dla Nafta-Gaz, nr 3/
6 NAFTA-GAZ zmniejszania tarcia przy smarowaniu łożysk tocznych opisano w japońskich patentach [24, 25]. Zastosowanie nanorurek węglowych w smarach na bazie olejów polifluorowanych przedstawione zostało w patencie z 2002 r. [23]. Rys. 3. Porównanie wielkości nanorurki węglowej o średnicy 2 nm (B) z cząsteczką zagęszczacza mocznikowego (A) oraz mydła litowego (C) (optymalizacja struktur wykonana została algorytmem MM+ w programie Hyperchem 8.0) Dodanie nanorurek węglowych i fulerenów oprócz właściwości tribologicznych poprawia przewodnictwo cieplne [3, 30] oraz pozwala na stabilizację przewodności elektrycznej środków smarowych w czasie eksploatacji [22, 23, 26, 30]. Oprócz nanorurek do środków smarowych wprowadzany jest grafen. Patent firmy Nanotec [29] opisuje kompozycję smarową o ulepszonych właściwościach smarnych zawierającą zdyspergowane nanopłytki grafenu (NGP nano graphene platelets) w cieczy smarującej. Po wprowadzeniu zagęszczacza uzyskuje się z niej smary, które w porównaniu ze środkami smarowymi modyfikowanymi grafitem lub nanorurkami węglowymi mają dużo lepsze przewodnictwo cieplne, właściwości smarnościowe, przeciwzużyciowe i lepkościowe. Bardzo interesujące warsztaty dotyczące zastosowań nanostruktur węglowych odbyły się w 2012 r. w School of Mines and Technology w Dakocie Południowej [34]. Zaprezentowano tu wyniki badań właściwości termicznych cieczy zawierających dyspersje m.in. nanocząstek grafitu w środowisku niewęglowodorowym (J. Routbor z Argonne National Laboratory). Omówiono tworzenie smarów z nanorurkami jako środkiem zagęszczającym i porównano szereg ich właściwości z klasycznymi zagęszczaczami smarów (prace Waynicka i wsp. z NCH Inc.). Podczas dyskusji panelowych za ważne problemy uznano zagadnienia modyfikacji lepkości smarów i sposoby linearyzacji nanorurek w masie produktu, zwracając uwagę, że obserwuje się systematyczny spadek ich cen, co sprzyja komercjalizacji nanoproduktów. Podsumowanie Potencjalne możliwości wykorzystania unikalnych cech nanostruktur węglowych do modyfikowania właściwości użytkowych smarów plastycznych nie zyskały dotychczas szerszego zainteresowania specjalistów. Być może przyczyn tego jest kilka. Oprócz kierowania znacznych sił na priorytetowe kierunki badań prowadzonych w obszarze nanotechnologii wysoki koszt nanostruktur węglowych stawiał pod znakiem zapytania opłacalność, a co za tym idzie użyteczność i możliwość powszechnego stosowania tego rodzaju wyrobów w życiu codziennym. Niemniej należy zauważyć, że systematycznie rośnie grono dostawców nanorurek, grafenu czy innych nanostruktur węglowych, poprawia się też ich jakość. Wymagania odnośnie do czasu życia urządzeń mechanicznych są coraz wyższe, a warunki ich pracy coraz trudniejsze, nie tylko w warunkach kosmicznych. Można się zatem spodziewać, że podobne do opisanych kompozycje smarowe umożliwiające minimalizację strat energii na procesy tarcia, zapewniające łatwiejsze odprowadzanie ciepła z układu, czego skutkiem jest obniżenie temperatury pracy i zmniejszenie prędkości starzenia komponentu olejowego smaru, a także wykazujące określone przewodnictwo elektryczne, co zapewnia usuwanie potencjalnie groźnej elektryczności statycznej staną się w przyszłości elementem naszej codzienności. Należy tu wspomnieć, że podobnie jak w innych ośrodkach badawczych, tak i w INiG PIB są kontynuowane badania nad wykorzystaniem unikalnych właściwości nanostruktur węglowych m.in. do modyfikacji cech jakościowych środków smarowych których wyniki będą przedmiotem kolejnej, odrębnej publikacji. Prosimy cytować jako: Nafta-Gaz 2014, nr 3, s Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt. Zbadanie możliwości syntezy kompozytów zawierających nanocząstki jako zagęszczaczy do smarów praca INiG na zlecenie MNiSW; nr archiwalny: DK-4100/0054/13, nr zlecenia: 54/TC/13. Literatura [1] Borys P.: Skad sie bierze tarcie? Foton 2009, nr 106, s [2] Brodny J.: Modelowanie tarcia w ukladach mechanicznych. Gornictwo i geologia 2010, t. 5, z. 2, s [3] Fabris D., Rosshirt M., Cardenas C., Wilhite P., Yamada T., Yang C. Y.: Application of Carbon Nanotubes to Thermal Interface Materials. Journal of Electronic Packaging 2011, ASME, June, vol. 133, (1 6). [4] Fitch J.: Interview with Luminary Professor H. Peter Jost The 190 Nafta-Gaz, nr 3/2014
7 artykuły Man who Gave Birth to the Word Tribology. Machinery Lubrication Magazine 2006, January. [5] Haiping Hong, Thomas D., Waynick A., Yu W., Smith P., Roy W.: Carbon nanotube grease with enhanced thermal and electrical conductivities. J. Nanopart Res. 2010, vol. 12, pp [6] Hebda M., Wachal A.: Trybologia r. Edycja internetowa 2005, (dostęp: maj 2013 r.). [7] Herschel W. H.: Viscosity and friction. SAE Journ. 1972, vol. 10, pp [8] Joly-Pottuz L., Vacher B., Ohmae N., Martin J. M., Epicier T.: Anti-wear and Friction Reducing Mechanisms of Carbon Nanoonions as Lubricant Additives. Tribology Letters 2008, vol. 30, pp [9] Kot P., Lisowski E., Kloch K.: Badanie oporow tarcia wystepujacych w silowniku pneumatycznym wykonanym z materialow polimerowych. Postepy Nauki i Techniki 2011, nr 8, s [10] Krasodomski M., Krasodomski W., Ziemianski L.: Nanotechnologia a przemysl naftowy. Nafta-Gaz 2009, nr 1, s [11] Krasodomski W., Rembiesa-Smiszek A., Skibinska A.: Nanoczastki w srodkach smarowych. Nafta-Gaz 2013, nr 3, s [12] Krawiec S.: Kompozycje smarow plastycznych i stalych w procesie tarcia stalowych wezlow maszyn. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw 2011, Content/13919 (dostęp: maj 2013 r.). [13] Lawrowski Z.: Tribologia. Tarcie, zuzywanie i smarowanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw [14] Lee J., Cho S., Hwang Y., Lee Ch., Kim S. H.: Enhancement of Lubrication Properties of Nano-oil by Controlling the Amount of Fullerene Nanoparticles. Tribology Letters 2007, vol. 28, pp [15] Mazela W., Krasodomski W., Pajda M.: Dyspersje funkcjonalizowanych nanostruktur weglowych w oleju napedowym. Nafta-Gaz 2013, nr 10, s [16] Mohamed A., Khattab A. A., Osman T. A. S., Zaki M.: Rheological Behavior of Carbon Nanotubes as an Additive in Lithium Grease. Journal of Nanotechnology, vol org/ /2013/ [17] Norma ISO :2003 Lubricants, industrial oils and related products (class L) Classification Part 9: Family X (Greases). [18] Norma PN-ISO :2009 Srodki smarowe, oleje przemyslowe i produkty podobne (klasa L). Klasyfikacja. Czesc 9: Grupa X (Smary plastyczne). [19] Patent CN : Lubricating grease containing carbon nanotubes and preparation method of lubricating grease [20] Patent CN : Preparation method of carbon nanotube compounded lubricating oil [21] Patent CN : Preparation process of carbon nanotube friction reducing reinforcer [22] Patent DE : Lubricant for lubricating relatively moving surfaces with potential difference between them, especially for roller bearings and slide bearings, has nanoparticles added to it and becomes electrically conductive by their addition [23] Patent JP : Lubricating composition [24] Patent JP : Rolling bearning [25] Patent JP : Grease composition and rolling device [26] Patent JP : Electoconductive grease and rolling device [27] Patent RU : Lubricating composition [28] Patent US : Preparation of stable nanotube dispersions in liquids [29] Patent US : Nano graphene modified lubricant [30] Patent US : Method of making carbon nanotube dispersions for the enhancement of the properties of fluids [31] Patent US : Fuels and lubricants containing carbon nanotubes [32] Ptak S.: Klasyfikacja jakosciowa i charakterystyka przemyslowych srodkow smarowych. Nafta-Gaz 2012, nr 7, s [33] Przemyslowe srodki smarne. Poradnik firmy Total Polska, E521268BD74420C125747C00663CCA?OpenDocument (dostęp: maj 2013 r.). [34] Report on carbon nano material workshop: challenges and opportunities. Praca zbiorowa. Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering 2013, vol. 17, pp , edu/wp-content/uploads/2013/05/2013_carbon-nanomaterial- Workshop_NMTE.pdf (dostęp: maj 2013 r.). [35] Sang W. K., Taehoon K., Yern S. K., Hong S. Ch., Hyeong J. L., Seung J. Y., Chong R. P.: Surface modifications for the effective dispersion of carbon nanotubes in solvents and polymers. Carbon 2012, vol. 50, pp [36] Smary plastyczne [w:] Przemyslowe srodki smarne. Poradnik firmy Total Polska, (dostęp: maj 2013 r.). [37] Smary plastyczne. (dostęp: maj 2013 r.). [38] Street K. W. Jr., Miyoshi K., Vander Wal R. L.: Application of Carbon Based Nano-Materials to Aeronautics and Space Lubrication. NASA/TM [39] Vogtle G. I.: Lexikon der Schmierungstechnik. Franckh sche Verlangshandlung. W. Keller, Stuttgart [40] Yu M. F., Lourie O., Dyer M. J., Moloni K., Kelly T. F., Ruoff R. S.: Strength and Breaking Mechanism of Multiwalled Carbon Nanotubes Under Tensile Load. Science 2000, vol. 287, pp [41] Zajezierska A.: Smary plastyczne europejskie normy klasyfikacyjne i wymagania jakosciowe. Nafta-Gaz 2012, nr 10, s [42] Zajezierska A.: Smary polimocznikowe nowoczesny gatunek smarow do wielofunkcyjnych zastosowan. Nafta-Gaz 2009, nr 1, s [43] Zajezierska A.: Stabilnosc koloidalna smarow plastycznych. Nafta-Gaz 2011, nr 8, s Dr Wojciech Krasodomski Adiunkt; kierownik Laboratorium Analiz Dodatków. wojciech.krasodomski@inig.pl Prof. nzw. dr Michał Krasodomski Główny analityk w Zakładzie Analiz Naftowych. michal.krasodomski@inig.pl Mgr inż. Agnieszka Skibińska Asystent w Zakładzie Olejów, Środków Smarowych i Asfaltów. agnieszka.skibinska@inig.pl Dr inż. Wojciech MAZELA Adiunkt, kierownik Laboratorium Nowych Technologii Odnawialnych. E-mial: wojciech.mazela@inig.pl Nafta-Gaz, nr 3/
Q = 0,005xDxB. Q - ilość smaru [g] D - średnica zewnętrzna łożyska [mm] B - szerokość łożyska [mm]
4. SMAROWANIE ŁOŻYSK Właściwe smarowanie łożysk ma bezpośredni wpływ na trwałość łożysk. Smar tworzy nośną warstewkę smarową pomiędzy elementem tocznym a pierścieniem łożyska która zapobiega bezpośredniemu
SMAROWANIE. Może także oznaczać prostą czynność wprowadzania smaru pomiędzy trące się elementy.
SMAROWANIE Może także oznaczać prostą czynność wprowadzania smaru pomiędzy trące się elementy. SMAROWANIE = TARCIE!!! Ta wieloznaczność jest bardzo często powodem niesłusznego używania terminu smarowanie
przegląd i porównanie smarów
fot. istock CZYM SMAROWAĆ ŁOŻYSKA TOCZNE przegląd i porównanie smarów Łożyska toczne są jednymi z najczęściej stosowanych elementów eksploatacyjnych maszyn przemysłowych. Zapewnienie odpowiedniej kombinacji
Wprowadzenie Metodyki badawcze
NAFTA-GAZ, ROK LXXIII, Nr 1 / 217 DOI: 1.18668/NG.217.1.6 Elżbieta Trzaska, Magdalena Żółty, Agnieszka Skibińska Badanie stabilności termooksydacyjnej smarów plastycznych. Część 2: Smary na oleju o charakterze
Przedsiębiorstwo DoświadczalnoProdukcyjne spółka z o.o. w Krakowie AGROX. ekologiczne oleje i smary dla. ROLNICTWA i LEŚNICTWA
Przedsiębiorstwo DoświadczalnoProdukcyjne spółka z o.o. w Krakowie AGROX ekologiczne oleje i smary dla ROLNICTWA i LEŚNICTWA smary AGROX ekologiczne i ekonomicznie W rocznicę 50-lecia swojej działalności
Nanocząstki w środkach smarowych
NAFTA-GAZ marzec 2013 ROK LXIX Wojciech Krasodomski, Anna Rembiesa-Śmiszek, Agnieszka Skibińska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Nanocząstki w środkach smarowych Wstęp Współczesne trendy w zakresie jakości
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POLIAMIDU PA6 I MODARU
4-2010 T R I B O L O G I A 263 Alicja LABER *, Krzysztof ADAMCZUK * BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POLIAMIDU PA6 I MODARU THE STUDY OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF POLYAMIDE PA6 AND MODAR Słowa kluczowe:
PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH
PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH AUTOR: Michał Folwarski PROMOTOR PRACY: Dr inż. Marcin Kot UCZELNIA: Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica
Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania. Wprowadzenie do techniki tarcie ćwiczenia
Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Wprowadzenie do techniki tarcie ćwiczenia Model Charlesa Coulomb a (1785) Charles Coulomb (1736 1806) pierwszy pełny matematyczny opis, (tzw. elastyczne
Smary plastyczne europejskie normy klasyfikacyjne i wymagania jakościowe
NFT-GZ październik 2012 ROK LXVIII nna Zajezierska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Smary plastyczne europejskie normy klasyfikacyjne i wymagania jakościowe Wstęp Smary plastyczne stanowią wyspecjalizowaną
Ewidentne wydłużenie czasu eksploatacji maszyn i urządzeń w przemyśle w wyniku zastosowania produktów z grupy Motor-Life Professional
Ewidentne wydłużenie czasu eksploatacji maszyn i urządzeń w przemyśle w wyniku zastosowania produktów z grupy Motor-Life Professional Daniel Olszewski - PLASTMAL Polska Bartosz Adamczyk - PLASTMAL Polska
WPŁYW RODZAJU ZAGĘSZCZACZA NA CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE SMARÓW PLASTYCZNYCH
1-2011 T R I B O L O G I A 73 Rafał KOZDRACH *, Jadwiga BAJER *, Jolanta DRABIK * WPŁYW RODZAJU ZAGĘSZCZACZA NA CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE SMARÓW PLASTYCZNYCH THE INFLUENCE OF THE TYPE OF THICKENER
Wpływ dodatku Molyslip 2001E na właściwości. przeciwzużyciowe olejów silnikowych
INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN Wpływ dodatku Molyslip 2001E na właściwości przeciwzużyciowe olejów silnikowych Wykonawcy pracy: dr inż. Jan Guzik kierujący pracą inż. Barbara Stachera mgr inż.
Łożyska ślizgowe - podstawowe rodzaje
Łożyska ślizgowe - podstawowe rodzaje Łożyska o tarciu suchym (bezsmarowe, samosmarne) Łożyska porowate impregnowane smarem Łożyska samosmarne, bezsmarowe, suche 2 WCZORAJ Obsługa techniczna samochodu
WPŁYW RODZAJU CIECZY BAZOWEJ SMARÓW PLASTYCZNYCH NA ZUŻYCIE ZMĘCZENIOWE MODELOWEGO WĘZŁA TARCIA
3-2011 T R I B O L O G I A 7 Jadwiga BAJER * WPŁYW RODZAJU CIECZY BAZOWEJ SMARÓW PLASTYCZNYCH NA ZUŻYCIE ZMĘCZENIOWE MODELOWEGO WĘZŁA TARCIA THE INFLUENCE OF THE TYPE OF BASE LIQUID OF GREASES ON FATIGUE
Przekładnie ślimakowe / Henryk Grzegorz Sabiniak. Warszawa, cop Spis treści
Przekładnie ślimakowe / Henryk Grzegorz Sabiniak. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa XI 1. Podział przekładni ślimakowych 1 I. MODELOWANIE I OBLICZANIE ROZKŁADU OBCIĄŻENIA W ZAZĘBIENIACH ŚLIMAKOWYCH
Badania tribologiczne dodatku MolySlip 2001G
INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN Badania tribologiczne dodatku MolySlip 2001G Wykonawcy pracy: dr inż. Jan Guzik kierujący pracą inż. Barbara Stachera mgr inż. Katarzyna Mrozowicz Radom 2008 r.
Stabilność koloidalna smarów plastycznych
NAFTA-GAZ sierpień 2011 ROK LXVII Anna Zajezierska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Stabilność koloidalna smarów plastycznych Wstęp Trwałość struktury smarów plastycznych jest istotnym parametrem jakościowym
BADANIA NAD MODYFIKOWANIEM WARUNKÓW PRACY ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 12 14 maja 1999 r. Stanisław LABER, Alicja LABER Politechnika Zielonogórska Norbert Niedziela PPKS Zielona Góra BADANIA NAD MODYFIKOWANIEM WARUNKÓW
WPŁYW DODATKU NA WŁASNOŚCI SMAROWE OLEJU BAZOWEGO SN-150
4-2012 T R I B O L O G I A 227 Michał STYP-REKOWSKI *, Jarosław MIKOŁAJCZYK ** WPŁYW DODATKU NA WŁASNOŚCI SMAROWE OLEJU BAZOWEGO SN-150 EFFECT OF AN ADDITIVE ON LUBRICATING PROPERTIES OF SN-150 BASE OIL
WPŁYW PALIWA RME W OLEJU NAPĘDOWYM NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNE W SKOJARZENIU STAL ALUMINIUM
1-2006 PROBLEMY EKSPLOATACJI 257 Adam KONIUSZY, Bartłomiej BATKO Akademia Rolnicza, Szczecin WPŁYW PALIWA RME W OLEJU NAPĘDOWYM NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNE W SKOJARZENIU STAL ALUMINIUM Słowa kluczowe Paliwo
Spis treści. Od Autora... 11
Spis treści Od Autora... 11 1. WPROWADZENIE... 13 1.1. Definicje niektórych pojęć procesów tarcia i zużycia... 17 1.2. Współczesne kierunki rozwoju nauki o tarciu, smarowaniu i używaniu maszyn... 20 2.
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH SMARU PLASTYCZNEGO MODYFIKOWANEGO PROSZKIEM PTFE I MIEDZI
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 12 14 maja 1999 r. Stanisław Krawiec Zbigniew Lawrowski Politechnika Wrocławska BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH SMARU PLASTYCZNEGO MODYFIKOWANEGO
WPŁYW DODATKU MODYFIKUJĄCEGO AR NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE EKOLOGICZNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH
1-2010 T R I B O L O G I A 27 Rafał KOZDRACH *, Jolanta DRABIK *, Ewa PAWELEC *, Jarosław MOLENDA * WPŁYW DODATKU MODYFIKUJĄCEGO AR NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE EKOLOGICZNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH THE INFLUENCE
PREPARATY EKSPLOATACYJNE STOSOWANE W OLEJACH SMAROWYCH
Andrzej Młynarczak Akademia Morska w Gdyni PREPARATY EKSPLOATACYJNE STOSOWANE W OLEJACH SMAROWYCH W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotowej dotyczącej preparatów eksploatacyjnych stosowanych
Dyspersje funkcjonalizowanych nanostruktur węglowych w oleju napędowym
NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 10 / 2013 Wojciech Mazela, Wojciech Krasodomski, Michał Pajda Dyspersje funkcjonalizowanych nanostruktur węglowych w oleju napędowym Praca dotyczy problematyki wykorzystania nanostruktur
Hydrauliczny olej premium dla przemysłu
HydraWay Extreme Hydrauliczny olej premium dla przemysłu Podstawowe informacje o produkcie Nowoczesne układy hydrauliczne stawiają coraz wyższe wymagania dotyczące stosowanych środków smarowych. Wyższe
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: INŻYNIERIA WARSTWY WIERZCHNIEJ Temat ćwiczenia: Badanie prędkości zużycia materiałów
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH BRĄZU CuSn12Ni2 W OBECNOŚCI PREPARATU EKSPLOATACYJNEGO O DZIAŁANIU CHEMICZNYM
5-29 T R I B O L O G I A 117 Alicja LABER *, Krzysztof ADAMCZUK * BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH BRĄZU CuSn12Ni2 W OBECNOŚCI PREPARATU EKSPLOATACYJNEGO O DZIAŁANIU CHEMICZNYM THE STUDY OF TRIBOLOGICAL
WPŁYW WYBRANYCH SMAROWYCH PREPARATÓW EKSPLOATACYJNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH PODCZAS TARCIA ZE STALĄ
6-2010 T R I B O L O G I A 11 Dymitry CAPANIDIS *, Wojciech WIELEBA *, Piotr KOWALEWSKI * WPŁYW WYBRANYCH SMAROWYCH PREPARATÓW EKSPLOATACYJNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH PODCZAS
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 3 lipca 2013 r. AB 170 Nazwa i adres INSTYTUT
1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11
SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe
WPŁYW NIEKONWENCJONALNYCH DODATKÓW: α BN, SFR I POLY TFE NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNOŚCIOWE I REOLOGICZNE OLEJU BAZOWEGO
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYC UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYC Łódź, 15 16 maja 1997 r. Tadeusz Kałdoński Wojskowa Akademia Techniczna WPŁYW NIEKONWENCJONALNYC DODATKÓW: α, SFR I POLY TFE NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNOŚCIOWE I
ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI SMARNYCH OLEJU MASZYNOWEGO AN-46 PRZED I PO PROCESIE EKSPLOATACJI
5-2009 T R I B O L O G I A 91 Agnieszka LABER *, Krzysztof ADAMCZUK ** ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI SMARNYCH OLEJU MASZYNOWEGO PRZED I PO PROCESIE EKSPLOATACJI THE COMPARATIVE ANALYSIS OF LUBRICANT PROPERTIES
RHEOTEST Medingen Reometr RHEOTEST RN: Zakres zastosowań Smary
RHEOTEST Medingen Reometr RHEOTEST RN: Zakres zastosowań Smary Zadania pomiarowe w pracach badawczo-rozwojowych Właściwości reologiczne materiałów smarnych, które determinuje sama ich nazwa, mają główny
WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS
Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz.
Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Oryginalny olej silnikowy marki Mercedes Benz. Opracowany przez tych samych ekspertów, którzy zbudowali silnik: przez nas. Kto
SMAROWANIE PRZEKŁADNI
SMAROWANIE PRZEKŁADNI Dla zmniejszenia strat energii i oporów ruchu, ale również i zmniejszenia intensywności zużycia ściernego powierzchni trących, zabezpieczenia od zatarcia, korozji oraz lepszego odprowadzania
WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM
KATARZYNA BIRUK-URBAN WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM 1. WPROWADZENIE W ostatnich latach można zauważyć bardzo szerokie zastosowanie
Opis produktu. Zalety
Opis produktu Oleje serii Mobilgear SHC są wysokiej jakości olejami przeznaczonymi głównie do smarowania różnych rodzajów przekładni zamkniętych oraz łożysk ślizgowych i tocznych. Formułowane są na bazie
Opory ruchu. Fizyka I (B+C) Wykład XII: Tarcie. Ruch w ośrodku
Opory ruchu Fizyka I (B+C) Wykład XII: Tarcie Lepkość Ruch w ośrodku Tarcie Tarcie kinetyczne Siła pojawiajaca się między dwoma powierzchniami poruszajacymi się względem siebie, dociskanymi siła N. Ścisły
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH BRĄZU CuSn12Ni2
1-2010 T R I B O L O G I A 41 Alicja LABER *, Krzysztof ADAMCZUK * BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH BRĄZU CuSn12Ni2 THE STUDY OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF BRONZE CuSn12Ni2 Słowa kluczowe: właściwości
BIOTRIBOLOGIA WYKŁAD 2
BIOTRIBOLOGIA WYKŁAD 2 PROCESY TARCIA 1 TARCIE TARCIE opór ruchu podczas ślizgania lub toczenia całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych. SIŁA
WSPÓŁODDZIAŁYWANIE DODATKÓW TECHNOLOGICZNYCH ZAWARTYCH W OLEJACH HANDLOWYCH Z PREPARATEM EKSPLOATACYJNYM O DZIAŁANIU CHEMICZNYM
2-2010 T R I B O L O G I A 59 Alicja LABER *, Stanisław LABER * WSPÓŁODDZIAŁYWANIE DODATKÓW TECHNOLOGICZNYCH ZAWARTYCH W OLEJACH HANDLOWYCH Z PREPARATEM EKSPLOATACYJNYM O DZIAŁANIU CHEMICZNYM CO-OPERATION
T R I B O L O G I A 35. Rafał KOZDRACH *, Jolanta DRABIK*, Ewa PAWELEC*, Jarosław MOLENDA*
2-2010 T R I B O L O G I A 35 Rafał KOZDRACH *, Jolanta DRABIK*, Ewa PAWELEC*, Jarosław MOLENDA* WPŁYW DODATKU MODYFIKUJĄCEGO NA BAZIE POLIMEROWO-KRZEMIONKOWEJ ORAZ WYMUSZEŃ MECHANICZNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI
Smary. www.tools-shop.pl. Smar do lin i połączeń łańcuchowych NOW. Smar do kół zębatych NOW. Środek smarny z PTFE /teflon/ CARAMBA
Smar do lin i połączeń łańcuchowych NOW wysokowydajny smar do wszelkich połączeń łańcuchowych, lin, kół zębatych, łożysk ślizgowych zmniejsza tarcie, ścieranie się, zużycie współpracujących tworzy wysokoodporny
Łódź, maja 1997 r. WPŁYW RODZAJU DODATKU USZLACHETNIAJĄCEGO OLEJ NA PRZEBIEG PROCESU SAMOSMAROWANIA ŁOŻYSKA POROWATEGO
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 15-16 maja 1997 r. Tadeusz Kałdoński Wojskowa Akademia Techniczna WPŁYW RODZAJU DODATKU USZLACHETNIAJĄCEGO OLEJ NA PRZEBIEG PROCESU SAMOSMAROWANIA
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA BIODEGRADOWALNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH W EKSPLOATACJI MASZYN ROBOCZYCH
GOŁĘBIOWSKI Tomasz 1 NOWIŃSKI Emil 2 XIX International Conference TRANSCOMP, Zakopane 2015 MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA BIODEGRADOWALNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH W EKSPLOATACJI MASZYN ROBOCZYCH WSTĘP Współczesne
EFEKTY EKSPLOATACYJNE SILNIKA SPALINOWEGO SMAROWANEGO PREPARATEM EKSPLOATACYJNYM O DZIAŁANIU CHEMICZNYM
1-2009 T R I B O L O G I A 77 Alicja LABER * EFEKTY EKSPLOATACYJNE SILNIKA SPALINOWEGO SMAROWANEGO PREPARATEM EKSPLOATACYJNYM O DZIAŁANIU CHEMICZNYM OPERATING EFFECTS OF AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE LUBRICATED
BADANIA WŁASNOŚCI PRZECIWZUŻYCIOWYCH I PRZECIWZATARCIOWYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH STOSOWANYCH W ŁOŻYSKACH TOCZNYCH
5-2011 T R I B O L O G I A 147 Andrzej MŁYNARCZAK * BADANIA WŁASNOŚCI PRZECIWZUŻYCIOWYCH I PRZECIWZATARCIOWYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH STOSOWANYCH W ŁOŻYSKACH TOCZNYCH RESEARCH OF ANTIWEAR AND ANTISEIZURE
KSZTAŁTOWANIE TRIBOLOGICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI EKOLOGICZNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH
3-21 T R I B O L O G I A 187 Ewa PAWELEC *, Elżbieta SIWIEC * KSZTAŁTOWANIE TRIBOLOGICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI EKOLOGICZNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH THE DEVELOPMENT OF THE TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF ECOLOGICAL GREASES
NAFTA-GAZ grudzień 2009 ROK LXV
NAFTA-GAZ grudzień 2009 ROK LXV Anna Zajezierska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Smarowanie łożysk tocznych W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z eksploatacją środków smarowych w łożyskach
Badanie stabilności termooksydacyjnej smarów plastycznych. Część 1 smary na oleju o charakterze parafinowym
AFTA-GAZ, ROK LXXII, r 11 / 2016 DOI: 10.18668/G.2016.11.13 Elżbieta Trzaska, Magdalena Żółty, Agnieszka Skibińska Instytut afty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Badanie stabilności termooksydacyjnej
AKADEMIA MORSKA w GDYNI
AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 27 Przedmiot: Chemia wody, paliw i smarów Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia stacjonarne
ROMAN WOJTKOWIAK KATEDRA TECHNIKI LEŚNEJ UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
smarowania układu tnącego pilarki łańcuchowej ROMAN WOJTKOWIAK KATEDRA TECHNIKI LEŚNEJ UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU Chyba raczej nie!!! Rzadko korzystają z osiągnięć naukowców. A tak długo jak ekonomia
PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230908 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 423256 (51) Int.Cl. C08L 95/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.10.2017
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź maja 1995 roku PROBLEMY STOSOWANIA DODATKÓW EKSPLOATACYJNYCH
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź 09-10 maja 1995 roku Andrzej Kulczyckl (Centralne Laboratorium Naftowe). PROBLEMY STOSOWANIA DODATKÓW EKSPLOATACYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE dodatki eksploatacyjne,
PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230907 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 423255 (51) Int.Cl. C08L 95/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.10.2017
TRWAŁOŚĆ UŻYTKOWA I STABILNOŚĆ OKSYDACYJNA MODYFIKOWANYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH
4-2014 T R I B O L O G I A 33 Jolanta DRABIK * TRWAŁOŚĆ UŻYTKOWA I STABILNOŚĆ OKSYDACYJNA MODYFIKOWANYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH LUBRICATION STABILITY AND OXIDATION STABILITY OF MODIFIED GREASES Słowa kluczowe:
CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE SMARÓW PLASTYCZNYCH WYTWORZONYCH NA MODYFIKOWANYCH OLEJACH ROŚLINNYCH
2-2015 T R I B O L O G I A 31 Jolanta DRABIK * CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE SMARÓW PLASTYCZNYCH WYTWORZONYCH NA MODYFIKOWANYCH OLEJACH ROŚLINNYCH TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GREASES PREPARED ON MODIFIED
ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI
ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI PAWEŁ URBAŃCZYK Streszczenie: W artykule przedstawiono zalety stosowania powłok technicznych. Zdefiniowano pojęcie powłoki oraz przedstawiono jej budowę. Pokazano
Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l. Opis
L.p. Nr Indeksu Zdjęcie Opis Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l 1. 25-01-00-0008 - wyprodukowany specjalnie do samochodów FORD - Ford Formula F - NOWA JAKOŚĆ - ulepszona formuła oleju - w pełni syntetyczny
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ CRN W WARUNKACH TARCIA MIESZANEGO
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 10-11 maja 2005r. Janusz LUBAS Instytut Techniki Uniwersytet Rzeszowski WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ CRN W WARUNKACH TARCIA MIESZANEGO
Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika
Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Dynamika Prowadzący: Kierunek Wyróżniony przez PKA Mechanika klasyczna Mechanika klasyczna to dział mechaniki w fizyce opisujący : - ruch ciał - kinematyka,
Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a... Specyfikacja Asortymentowo-Ilościowo-Cenowa
Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a... Specyfikacja Asortymentowo-Ilościowo-Cenowa Zadanie A Kategoria CPV 09211000-1 L.p. Asortyment Kod CN Nazwa handlowa
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT
Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne
Nazwa modułu: Płyny eksploatacyjne Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM-2-306-ET-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja
OCENA ODDZIAŁYWAŃ POMIĘDZY EKOLOGICZNYM DODATKIEM SMARNYM I DODATKAMI PRZECIWUTLENIAJĄCYMI W SYNTETYCZNEJ BAZIE OLEJOWEJ
6-2012 T R I B O L O G I A 161 Elżbieta SIWIEC *, Ewa PAWELEC * OCENA ODDZIAŁYWAŃ POMIĘDZY EKOLOGICZNYM DODATKIEM SMARNYM I DODATKAMI PRZECIWUTLENIAJĄCYMI W SYNTETYCZNEJ BAZIE OLEJOWEJ EVALUATION OF INTERACTIONS
Wpływ rodzaju fazy zdyspergowanej na właściwości tribologiczne smarów plastycznych wytworzonych na oleju lnianym
NAFTA-GAZ, ROK LXXIV, Nr 6 / 218 DOI: 1.18668/NG.218.6.8 Rafał Kozdrach Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Wpływ rodzaju fazy zdyspergowanej na właściwości tribologiczne smarów
Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RBM ET-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne
Nazwa modułu: Tribologia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RBM-2-106-ET-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja i technologia
WPŁYW RODZAJU FAZY DYSPERGUJĄCEJ NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE SMARÓW PLASTYCZNYCH
6-2012 T R I B O L O G I A 85 Rafał KOZDRACH * WPŁYW RODZAJU FAZY DYSPERGUJĄCEJ NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE SMARÓW PLASTYCZNYCH THE INFLUENCE OF A TYPE OF DISPERSION PHASE ON THE TRIBOLOGICAL PROPERTIES
Dodatki do paliwa LPG - teoria i praktyka
Dodatki do paliwa LPG - teoria i praktyka Wysoka jakość paliwa LPG to nie tylko spełnienie wymagań normatywnych. Wysoka jakość to przede wszystkim zapewnienie jak najlepszych parametrów eksploatacyjnych.
CZTEROKULOWA MASZYNA TARCIA ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI BADAWCZYCH W WARUNKACH ZMIENNYCH OBCIĄŻEŃ
Artur MACIĄG, Wiesław OLSZEWSKI, Jan GUZIK Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny CZTEROKULOWA MASZYNA TARCIA ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI BADAWCZYCH W WARUNKACH ZMIENNYCH OBCIĄŻEŃ Słowa kluczowe Czterokulowa
PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 16/16
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228088 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 411011 (22) Data zgłoszenia: 21.01.2015 (51) Int.Cl. C08L 83/04 (2006.01)
BADANIE WPŁYWU DODATKU PANTHER 2 NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN SILNIKA ZI
POLITECHNIKA OPOLSKA ZAKŁAD SAMOCHODÓW BADANIE WPŁYWU DODATKU PANTHER 2 NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN SILNIKA ZI WNIOSKI W świetle przeprowadzonych badań oraz zróżnicowanych i nie zawsze rzetelnych opinii producentów
Shell Morlina S4 B 220 Zaawansowany przemysłowy olej łożyskowy i obiegowy
Karta techniczna Shell Morlina S4 B 220 Zaawansowany przemysłowy olej łożyskowy i obiegowy Zaawansowana ochrona i wydłużony okres eksploatacji Obciążone podzespoły mechaniczne Poprzednia nazwa: Shell Omala
Opis modułu kształcenia Materiałoznawstwo środków smarowych
Opis modułu kształcenia Materiałoznawstwo środków smarowych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)188540
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)188540 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 327365 (22) Data zgłoszenia: 09.07.1998 (13) B1 (51) IntCl7 C10M 169/04 (54)
CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE NIEKTÓRYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH PODDANYCH UGNIATANIU W OBECNOŚCI WODY
1-29 T R I B O L O G I A 7 Jadwiga BAJER * CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE NIEKTÓRYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH PODDANYCH UGNIATANIU W OBECNOŚCI WODY THE TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME PLASTIC GREASES EXPOSED
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Realizacja Przedmiot Treści nauczania z podstawy programowej Treści wykraczające poza podstawę
TOTAL CERAN. Smary do trudnych zastosowań, zagęszczone kompleksowym sulfonianem wapnia
TOTAL CERAN Smary do trudnych zastosowań, zagęszczone kompleksowym sulfonianem wapnia TOTAL CERAN to wybór technologii przyszłości Gama CERAN to smary na które czekali wszyscy Włókno mydła zagęszczacza
Smary sulfonianowe do trudnych zastosowań
NAFTA-GAZ grudzień 2012 ROK LXVIII Anna Rembiesa-Śmiszek, Agnieszka Skibińska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Smary sulfonianowe do trudnych zastosowań Wstęp Smary plastyczne, stanowiące układy koloidalne,
AKADEMIA MORSKA w GDYNI
AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ Nr 14 Przedmiot: Chemia wody, paliw i smarów Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: praktyczny Specjalność:
MASZYNA MT-1 DO BADANIA WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNYCH ZE ZMIANĄ NACISKU JEDNOSTKOWEGO
Jan GUZIK, Artur MACIĄG Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny MASZYNA MT-1 DO BADANIA WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNYCH ZE ZMIANĄ NACISKU JEDNOSTKOWEGO Słowa kluczowe Tarcie, właściwości tribologiczne, metoda
BIOTRIBOLOGIA. Wykład 1. TRIBOLOGIA z języka greckiego tribo (tribos) oznacza tarcie
BIOTRIBOLOGIA Wykład TRIBOLOGIA z języka greckiego tribo (tribos) oznacza tarcie Nauka o oddziaływaniu powierzchni ciał znajdujących cię w relatywnym ruchu Nauka o tarciu, zużywaniu i smarowaniu Biotribologia
17. 17. Modele materiałów
7. MODELE MATERIAŁÓW 7. 7. Modele materiałów 7.. Wprowadzenie Podstawowym modelem w mechanice jest model ośrodka ciągłego. Przyjmuje się, że materia wypełnia przestrzeń w sposób ciągły. Możliwe jest wyznaczenie
Nowe linie produktów KAMOKA: oleje i preparaty konserwująco- smarujące
Nowe linie produktów KAMOKA: oleje i preparaty konserwująco- smarujące KAMOKA rozszerzyła ofertę produktów o nowe linie. Na rynku są już dostępne produkty z grupy olejów silnikowych i przekładniowych oraz
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH LITOWEGO SMARU PLASTYCZNEGO ZMODYFIKOWANEGO PROSZKIEM OŁOWIU I PTFE
4-2010 T R I B O L O G I A 235 Stanisław KRAWIEC *, Michał KRAWIEC ** BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH LITOWEGO SMARU PLASTYCZNEGO ZMODYFIKOWANEGO PROSZKIEM OŁOWIU I PTFE RESEARCH ON THE TRIBOLOGICAL
Smary specjalne pracujące w temperaturze do o C
Smary specjalne pracujące w temperaturze do + 200 o C Nazwa produktu Zakres temperatur ( o C ) Klasa konsystencji Współczynnik liczby obrotów Opis N 4602-30 + 180 do + 200 2 500000 Miękki, elastyczny smar
Trwałość i niezawodność Durability and reliability. Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Trwałość i niezawodność Durability and reliability A. USYTUOWANIE MODUŁU
FAG ARCANOL ANTICOROSIONOIL
FAG ARCANOL ANTICOROSIONOIL Krótki opis: Smar - olej antykorozyjny Arcanol firmy FAG Zastosowanie: Do konserwacji rozpakowanych łożysk. Chroni również obrobione mechanicznie powierzchnie metalowe maszyn,
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: projektowanie systemów mechanicznych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU TRIBOLOGIA
WPŁYW PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO NA LEPKOŚĆ OLEJÓW SMAROWYCH
5-2011 T R I B O L O G I A 225 Andrzej Szymon WALISZEWSKI WPŁYW PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO NA LEPKOŚĆ OLEJÓW SMAROWYCH EFFECT OF ULTRAVIOLET RADIATION ON THE VISCOSITY OF LUBRICATING OILS Słowa kluczowe:
Opis produktu. Zalety
Opis produktu Oleje serii Mobilgear 600 są wysokiej jakości olejami przekładniowymi posiadającymi wyjątkowe właściwości do przenoszenia wysokich obciążeń przeznaczonymi do smarowania wszystkich rodzajów
Specjalistyczne smary. Dow Corning BR2-Plus Multi-Purpose E.P. Informacja o produkcie
Informacja o produkcie Specjalistyczne smary Dow Corning BR2-Plus Multi-Purpose E.P Typ Smar litowo-mydlany z specjalnymi dodatkami zawierającymi MoS 2. Forma fizyczna Smar NLGI #2 Specjalne właściwości
Monitorowanie stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego na
Monitorowanie stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego na różnych etapach procesu termooksydacji metodą spektrofotometrii UV-VIS Jolanta Drabik, Ewa Pawelec Celem pracy była ocena stabilności oksydacyjnej
Pakiet cetanowo-detergentowy do uszlachetniania olejów napędowych przyjaznych środowisku
ENERGOCET 76 WPROWADZENIE Energocet 76 jest wielofunkcyjnym dodatkiem do paliwa Diesel stosowanym w celu ulepszenia wydajności paliwa i poprawienia dynamiki pojazdów. Dodatek ten spełnia następujące wymagania:
Prawa ruchu: dynamika
Prawa ruchu: dynamika Fizyka I (B+C) Wykład XII: Siły sprężyste Opory ruchu Tarcie Lepkość Ruch w ośrodku Siła sprężysta Prawo Hooke a Opisuje zależność siły sprężystej od odkształcenia ciała: L Prawo
Testy i normy dla olejów silnikowych samochodów osobowych i ciężarowych
Testy i normy dla olejów silnikowych samochodów osobowych i ciężarowych data aktualizacji: 2016.08.10 Tomasz Piergies specjalista z Działu Badań i Rozwoju Orlen Oil Wymagania dla nowoczesnych olejów silnikowych
BADANIE WPŁYWU CHARAKTERU BAZY OLEJOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI SMARÓW LITOWYCH INFLUENCE OF BASE OILS CHARACTER ON LITHIUM GREASES PROPERTIES
BARBARA ŻMUDZIŃSKA-ŻUREK, MAGDALENA ŻÓŁTY * BADANIE WPŁYWU CHARAKTERU BAZY OLEJOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI SMARÓW LITOWYCH INFLUENCE OF BASE OILS CHARACTER ON LITHIUM GREASES PROPERTIES Streszczenie Abstract W