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NPS诺倍驰技术发展史

30年前,一些国际科学家(当时还很年轻)组成了一个团队。在研究“应急经济”时代的技术成果的同时,考察了“新技术”时代的进一步技术发展。

如果将体积为1cm3的晶体粉碎至10nm的大小,其表面能增加10000000倍。I. Prigogine提出的原则:非平衡过程在开放系统中可以作为顺序起点——自组织的来源。

NPS的成分SiO2,、Al2O3和非结晶石墨满足作为液体烃中固体分散相的纳米粉末应具有特性。

分散系统的整体稳定性可以通过形成的介质中的结构对分子的表面吸收来实现。

非结晶石墨用作形成大量聚集体的缓冲剂,并在自身体内构成SiO2和Al2O3的纳米结构。

摩擦部件的材料性能对摩擦和磨损有决定性的影响。对于各种机械磨损而言,摩擦表面的弹性和强度要求精确高达几微米。

由润滑剂中无条件结构化引起的摩擦表面的粘度增加显著扩大了发动机和机械单元中的流体动力学摩擦的程度(范围),并降低了它们的内部损失和磨损。

为了延长油的使用期限并稳定其润滑性能,必须找到能够直接或间接导致基础油分子再生的机理。

润滑剂对于摩擦区的每个部件是相同的。参数以及几乎机械中的每一部件的性能要求都不同,因此最好能够调整这些以适用于每一摩擦部件。

技术装置和发动机中使用的润滑油是开放和分散系统。作为液体烃的油是分散剂,固体纳米粉末是分散相。

NPS诺倍驰产品出现的任务是通过使用液体烃中的纳米粉末的混合物来实现高度分散的结构。

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