Трибология жидкокристаллических наноматериалов и систем
книга

Трибология жидкокристаллических наноматериалов и систем

Форматы: PDF

Издательство: Белорусская наука

Год: 2011

Место издания: Минск

ISBN: 978-985-08-1395-4

Страниц: 380

Артикул: 16942

Электронная книга
342

Краткая аннотация книги "Трибология жидкокристаллических наноматериалов и систем"

В монографии излагаются результаты исследования трибологических свойств холестерических жидкокристаллических (ЖК) наноматериалов, а также смазочных сред и препаратов на их основе. Предложена концептуальная модель смазочного действия холестерически-нематических ЖК-наноструктур, основанная на чисто физических, точнее, энергетических представлениях, не учитывающих природы динамически контактирующих твердых тел. Показано, что эта модель является общей и справедливой для любых поверхностей и пар трения, в том числе и биополимерных. Приведены экспериментальные данные, подтверждающие эту концепцию, а также описаны результаты работ по созданию искусственных синовиальных жидкостей, содержащих присущие натуральной синовии ЖК-наноматериалы, воспроизводящие ее смазочные свойства и высокую хондропротекторную эффективность. Монография рассчитана на широкий круг специалистов, научных работников, аспирантов инженерных и медико-биологических специальностей, а также студентов старших курсов физических, машиностроительных, медицинских и биологических факультетов вузов.

Содержание книги "Трибология жидкокристаллических наноматериалов и систем"


Сокращения и обозначения
Введение
Глава 1. Структурная организация и свойства жидкокристаллических наноматериалов
1.1. Структура и классификация жидкокристаллических наноматериалов
1.2. Мезоморфные и оптические свойства холестерических жидкокристаллических наноматериалов
1.3. Анизотропия физических свойств и применение холестерических жидкокристаллических наноматериалов
Глава 2. Трибология и смазка твердых тел
2.1. Современный уровень развития антифрикционных и противоизносных присадок в трибологии (пассивное управление трением)
2.2. Современные достижения в области управления антифрикционным поведением твердых тел (активное управление трением)
2.3. Трибология синовиальных суставов как уникальных естественных трущихся органов
2.3.1. Особенности трения, изнашивания и смазки синовиальных суставов
2.3.2. Концептуальные подходы к объяснению низкого трения в суставах
2.3.3. Современные модели смазки суставов
Глава 3. Техника и методики экспериментальных исследований жидкокристаллических наноматериалов
3.1. Техника трибофизических испытаний
3.1.1. Трибофизические испытания на стандартном оборудовании
3.1.2. Разработка интегрально-счетного метода оценки малых вариаций параметров циклических сигналов для прецизионной трибометрии
3.1.3. Экспериментальный комплекс для моделирования процессов трения в естественных трущихся органах – суставах
3.1.4. Трибометрическое оборудование для прецизионных испытаний металло- и биополимерных сопряжений
3.2. Методики определения структурирующих присадок и их содержания в базовых составах
3.2.1. Инфракрасная спектроскопия
3.2.2. Определение концентрации жидкокристаллической присадки в базовых составах посредством измерения угла вращения плоскости поляризации
3.2.3. Разработка метода и оборудования для контроля мезофазы холестерических жидкокристаллических наноматериалов и их смесей
Глава 4. Роль жидкокристаллических наноматериалов в снижении внутрисуставного трения
4.1. Влияние поверхностей трения и смазочной среды на динамическое взаимодействие суставных хрящей
4.2. Свойства синовиальной жидкости как жидкокристаллической биологической среды
4.3. Взаимосвязь структурно-механических и антифрикционных свойств синовиальной среды суставов
4.4. Механические свойства суставных хрящей при микроиндентировании в различных средах
4.5. Концептуальная модель смазочного действия жидкокристаллических соединений при трении суставов
4.6. Трибологические принципы создания препаратов на основе сыворотки крови как жидкокристаллической среды для лечебной коррекции синовиальных суставов
Глава 5. Трибологические свойства жидкокристаллических наноматериалов
5.1. Влияние жидкокристаллических наноматериалов на фрикционное взаимодействие химически неактивных материалов
5.2. Влияние жидкокристаллических наноматериалов на трение металлических сопряжений
5.3. Адсорбционные свойства жидкокристаллических соединений
5.3.1. Взаимодействие жидкокристаллических наноматериалов с твердой поверхностью в условиях статического контакта
5.3.2. Трибоиндуцированная адсорбция жидкокристаллических наноматериалов при фрикционном взаимодействии твердых тел
5.4. Роль жидкокристаллических присадок в механизме трения, изнашивания и смазки трибосопряжений
5.5. Влияние жидкокристаллических соединений на оптические свойства смазочных материалов
5.6. Смазочная способность холестерических жидкокристаллических наноматериалов и их смесей в зависимости от температуры
Глава 6. Практическое применение жидкокристаллических наноматериалов в технике и медицине
6.1. Применение жидкокристаллических наноматериалов при обкатке двигателей внутреннего сгорания
6.2. Жидкокристаллические наноматериалы как антифрикционные присадки к моторным маслам
6.3. Оценка эффективности жидкокристаллических составов при полировке алмазов
6.4. Искусственные среды на основе жидкокристаллических наноматериалов для лечебной коррекции трибологии суставов
6.5. Антифрикционные пластичные смазки на основе промежуточных продуктов переработки нефти и жидкокристаллических соединений
Заключение
Литература

Все отзывы о книге Трибология жидкокристаллических наноматериалов и систем

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Трибология жидкокристаллических наноматериалов и систем

z */2 1 * / / / / / 1 7 р ш ш ш щ £ T i - ^ l Рис. 1.15. Реализация эффекта Фредерикса в нематических ЖК-наноматери-алах: а - исходная ориентация молекул; б - ориентация при напряжении, превышающем пороговое [26] Таким образом, экспериментальные работы, выполненные Ф р е д е р и к с о м и е г о с о т р у д н и к а м и , показали, что существует предельная толщина слоя нематика, заключенного между опор­ными поверхностями (например, между плоским и выпуклым стеклами), меньше которой переориентация молекул при данной напряженности электрического поля не наблюдается. Пороговый характер перехода Фредерикса обусловлен достаточно сильным сцеплением молекул ЖК-наноматериала с опорными поверхно-стями. Он наступает только тогда, когда напряженность элек­трического поля оказывается достаточной, чтобы преодолеть силы сцепления нематика с опорными поверхностями. Напротив, если молекулы нематика характеризуются гомео-тропной ориентацией (длинные оси молекул перпендикулярны плоскости электродов, рис. 1.14, в) и Ае < 0, то при отсутствии электрического поля исходная ЖК-пленка не обладает двойным лучепреломлением. При наложении электрического поля ЖК-структура в силу Ае < 0 испытывает деформацию продольного изгиба, в результате чего молекулы переориентируются и рас­положатся параллельно плоскости электродов и ЖК-пленка не­матика станет двулучепреломляющей. И, наконец, возможна спирально закрученная, или твист-структура, молекул ЖК-соединений (рис. 1.14, г), при которой молекулы в областях, прилегающих к электродам, имеют пла-нарную ориентацию, но длинные оси молекул у верхнего элек­трода лежат в плоскости рисунка, а у н и ж н е г о - их оси перпен-32