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摘要:
空间润滑技术是支持航天工程的基础性关键技术,与航天工程的成败直接相关,对有效载荷的使用性能具有重要影响.近年来,我国航天事业的快速发展对空间飞行器提出了超长寿命、超高精度、高稳定度、大转矩、低功耗、低振动、低噪音、小型化、轻量化等新要求.这些新要求将迫使空间润滑由传统润滑向超润滑(摩擦系数低于0.01的润滑状态)的方向发展.类聚合物碳(PLC)薄膜因在高真空下具有超润滑性能而被视为一种潜在的新型空间固体润滑材料.PLC薄膜是一种具有高氢含量(40%(原子分数,下同)以上)、低硬度(10 GPa以下)、宽光学带隙(1.7~4 eV)等类似碳氢聚合物特征的含氢非晶碳(a-C∶H)薄膜.与其他a-C∶H薄膜一样,PLC薄膜的制备也是采用基于等离子体放电的真空气相沉积技术,但是PLC薄膜的生长需要在低离子能量条件下进行.因此,PLC薄膜的生长由表面吸附机理主导,这使得PLC薄膜具有较高的氢含量和较大的自由体积.基底偏压是控制离子能量的主要沉积参数:低的基底负偏压对应于低的离子能量.常见的PLC制备技术有:反应磁控溅射、电感耦合等离子体化学气相沉积、微波辅助射频等离子体化学气相沉积等.目前研究者提出了两种摩擦机理来解释PLC薄膜在高真空下的超润滑行为:氢钝化机理和网络结构弛豫机理.这两种机理分别从化学和机械的角度解释PLC薄膜的超润滑行为.氢钝化机理强调氢原子对PLC摩擦界面处碳悬键的钝化作用,该机理已经被许多实验和理论研究验证.网络结构弛豫机理突出自由体积增强PLC网络结构弛豫能力,进而减弱摩擦界面处微凸体间碰撞阻力的作用.尽管有一些实验结果可以佐证网络结构弛豫机理,但是目前还缺少在原子尺度上对该机理的进一步证实和阐述.本文综述了PLC薄膜的真空沉积技术及其摩擦学性能与机理的研究进展,指出了低离子能量是沉积PLC薄膜的关键,并凸显了“自由体积”在PLC薄膜摩擦磨损中的角色.最后,对未来PLC薄膜的研究发展方向进行了展望,指出PLC薄膜的纳米复合化和多层化有望成为实现长寿命超润滑与环境自适应超润滑的技术突破口.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 类聚合物碳薄膜的制备及其摩擦学研究进展
来源期刊 材料导报 学科 工学
关键词 类聚合物碳薄膜 真空沉积 基底偏压 超润滑 自由体积
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目 无机非金属及其复合材料
研究方向 页码范围 797-804
页数 8页 分类号 TB32
字数 9190字 语种 中文
DOI 10.11896/cldb.201905011
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 黄伟九 重庆理工大学材料科学与工程学院 98 623 12.0 18.0
2 王军军 重庆理工大学材料科学与工程学院 15 33 4.0 5.0
3 崔龙辰 重庆理工大学材料科学与工程学院 3 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
类聚合物碳薄膜
真空沉积
基底偏压
超润滑
自由体积
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
材料导报
半月刊
1005-023X
50-1078/TB
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-93
1987
chi
出版文献量(篇)
16557
总下载数(次)
86
相关基金
中国博士后科学基金
英文译名:China Postdoctoral Science Foundation
官方网址:http://www.chinapostdoctor.org.cn/index.asp
项目类型:
学科类型:
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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