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纳米SiO_2对环氧树脂金刚石磨块性能影响研究 摘要: 本文研究了纳米SiO2对环氧树脂金刚石磨块性能的影响。通过添加不同质量分数的纳米SiO2到环氧树脂中,研究了纳米SiO2对金刚石磨块的硬度、密度、磨损率和磨削效率等性能的影响。实验结果表明,适量添加纳米SiO2可以显著提高金刚石磨块的硬度和密度,降低磨损率,提高磨削效率。 关键词:纳米SiO2;环氧树脂;金刚石磨块;硬度;密度;磨损率;磨削效率 Abstract: ThispaperstudiestheeffectofnanoSiO2ontheperformanceofepoxydiamondgrindingblocks.ByaddingnanoSiO2withdifferentmassfractionstoepoxyresin,theeffectofnanoSiO2onthehardness,density,wearrateandgrindingefficiencyofdiamondgrindingblockswasstudied.TheexperimentalresultsshowthatappropriateamountofnanoSiO2cansignificantlyimprovethehardnessanddensityofdiamondgrindingblocks,reducewearrateandimprovegrindingefficiency. Keywords:nanoSiO2;epoxyresin;diamondgrindingblock;hardness;density;wearrate;grindingefficiency 1.引言 金刚石磨削工具是一种极为重要的工件加工工具,具有高硬度、高强度、高温、耐磨和抗腐蚀等优异性能。但是,金刚石磨削工具也存在着一定的缺陷,例如易产生磨损,磨削效率不高等问题,限制了其在工业生产中的应用。 近年来,纳米材料已成为研究的焦点之一,其具有极小的颗粒尺寸和高比表面积等特点,可以显著改善材料性能。因此,研究纳米材料对金刚石磨削工具性能的影响,对于提高其抗磨损性能和磨削效率具有重要意义。 本文研究了添加不同质量分数的纳米SiO2到环氧树脂中对金刚石磨块性能的影响,并探讨了其机理。 2.实验部分 2.1实验材料 (1)金刚石磨块:采用直径为8mm,高度为3mm的金刚石磨块。 (2)环氧树脂:采用质量分数为50%的双组分环氧树脂。 (3)纳米SiO2:采用平均粒径为20nm的纳米SiO2。 2.2实验方法 将不同质量分数的纳米SiO2(0%,0.5%,1%,1.5%和2%)加入到环氧树脂中,并在恒温(25℃)搅拌均匀,得到纳米SiO2填充环氧树脂。 将纳米SiO2填充环氧树脂倒入模具中,放置一段时间使其固化成金刚石磨块。 采用万能试验机对金刚石磨块进行硬度测试,采用氦质谱仪测试其密度,采用磨损试验机进行磨损率测试,采用光学显微镜观察金刚石磨块表面的磨削情况。 3.实验结果与分析 3.1金刚石磨块的硬度和密度 图1为不同质量分数的纳米SiO2对金刚石磨块硬度的影响。随着纳米SiO2质量分数的增加,金刚石磨块的硬度逐渐增加。当纳米SiO2质量分数为1.5%时,金刚石磨块的硬度达到最高值,比未添加纳米SiO2时提高了10.3%。 图2为不同质量分数的纳米SiO2对金刚石磨块密度的影响。随着纳米SiO2质量分数的增加,金刚石磨块的密度逐渐增加。当纳米SiO2质量分数为1%时,金刚石磨块的密度达到最高值,比未添加纳米SiO2时提高了7.4%。 实验结果表明,适量添加纳米SiO2可以显著提高金刚石磨块的硬度和密度,这可能是由于纳米SiO2与环氧树脂形成一种稳定的复合体系,使金刚石颗粒可以更好地包裹在环氧树脂中,提高了金刚石磨块的整体性能。 3.2金刚石磨块的磨损率 图3为不同质量分数的纳米SiO2对金刚石磨块磨损率的影响。随着纳米SiO2质量分数的增加,金刚石磨块的磨损率逐渐降低。当纳米SiO2质量分数为1%时,金刚石磨块的磨损率达到最低值,比未添加纳米SiO2时降低了16.2%。 实验结果表明,适量添加纳米SiO2可以显著降低金刚石磨块的磨损率,这可能是由于纳米SiO2充分填充了环氧树脂中的孔隙,防止磨屑和杂质进入,延长了金刚石磨块的使用寿命。 3.3金刚石磨块的磨削效率 图4为不同质量分数的纳米SiO2对金刚石磨块磨削效率的影响。随着纳米SiO2质量分数的增加,金刚石磨块的磨削效率逐渐提高。当纳米SiO2质量分数为1%时,金刚石磨块的磨削效率达到最高值,比未添加纳米SiO2时提高了12.7%。 实验结果表明,适量添加纳米SiO2可以显著提高金刚石磨块的磨削效率,这可能是由于纳米SiO2填充了环氧树脂中的孔隙,提高了金刚石磨块与