Научная статья на тему 'Особенности адгезии фторполимеров к поверхности высокоуглеродистой стали под воздействием непрерывного лазерного излучения. Модельный квантово-химический подход'

Особенности адгезии фторполимеров к поверхности высокоуглеродистой стали под воздействием непрерывного лазерного излучения. Модельный квантово-химический подход Текст научной статьи по специальности «Нанотехнологии»

CC BY
153
31
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по нанотехнологиям, автор научной работы — Кольченко А. Н., Литинский А. О., Тескер E. H., Тескер С. Е.

Методом MNDO-PM/3 с оптимизацией геометрии проведены расчеты кластерных моделей поверхностных адгезионных взаимодействий макромолекулы фторполимера (на примере фторкаучука) с гидроксидсодержащими центрами поверхности высокоуглеродистой стали, которые могут иметь место при воздействии лазерного СО2-излучения. Показано, что это взаимодействие может привести к образованию прочных адгезионных связей не только в случае отрыва ОН-групп от атомов металла поверхности, но и при их отрыве от выходящих на поверхность атомов углерода.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по нанотехнологиям , автор научной работы — Кольченко А. Н., Литинский А. О., Тескер E. H., Тескер С. Е.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

FEATURES OF ADHESION OF FLUORINE-POLYMERS TO CARBON-SATURATED STEEL SURFACE UNDER CONTINUOUS CO2 -LASER RADIATION. MODEL QUANTUM-CHEMICAL METHOD

The cluster models of surface adhesion interactions between fluorine-polymer macromolecule (for example, fluorine-caoutchouc) and hydroxide-containing centers of carbon-saturated steel surface, which take a place under CO2-laser radiation, have been calculated by MNDO-PM/3 method with geometric optimization. It is shown that above-mentioned interaction may result in formation of strong adhesion bonds not only in case of destruction «surface metallic atoms OH-group» bonds, but in the case of breakage of OH-groups from surface carbon atoms.

Текст научной работы на тему «Особенности адгезии фторполимеров к поверхности высокоуглеродистой стали под воздействием непрерывного лазерного излучения. Модельный квантово-химический подход»

А.Н. Кольченко, А.О. Литинский, Е.И. Тескер, С.Е. Тескер, 2005

УДК 535.211 : 669.017

ОСОБЕННОСТИ ДДГЕЗИИ ФТОРПОЛИМЕРОВ К ПОВЕРХНОСТИ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НЕПРЕРЫВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. МОДЕЛЬНЫЙ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ ПОДХОД

А.Н. Кольченко, А. О. Литинский, Е.И. Тескер, С.Е. Тескер

Методом МЫОО-РМ/З с оптимизацией геометрии проведены расчеты кластерных моделей поверхностных адгезионных взаимодействий макромолекулы фторполимера (на примере фторкаучука) с гидроксидсодержащими центрами поверхности высокоуглеродистой стали, которые могут иметь место при воздействии лазерного С02-излучения. Показано, что это взаимодействие может привести к образованию прочных адгезионных связей не только в случае отрыва ОН-групп от атомов металла поверхности, но и при их отрыве от выходящих на поверхность атомов углерода.

Тонкопленочные фторполимерные покрытия на поверхностях стальных деталей узлов трения приводят к повышению их износостойкости в условиях многофакторного воздействия, в том числе и при эксплуатации в агрессивных средах [1]. К наиболее важным свойствам пленочных покрытий относится их адгезионная способность, которая в значительной степени определяет сопротивляемость разрушению покрытий при интенсивных контактных нагрузках. Особый интерес представляют тонкопленочные покрытия, сформированные с использованием излучения непрерывного С02-лазера. При лазерном воздействии изменяется не только механизм структурирования облучаемого материала (полимерной композиции), но и механизм образования устойчивых связей материала покрытия и металлической подложки, который определяет адгезионные, а следовательно, триботехнические свойства получаемых покрытий [2].

Формирование защитных и антифрикционных покрытий чаще всего осуществляется на высоконагруженных деталях узлов трения, изготовленных из высокоуглеродистых сталей (с содержанием углерода более 0,3 %). Это обусловливает наличие некоторого количества атомов углерода на металлической поверхности. В обычных условиях без специальной обработки поверхности железоуглеродного сплава выходящие на поверхность атомы металла и атомы углерода связаны с гидроксидными группами [3].

При определенных условиях лазерного воздействия на фторполимерную композицию может происходить отрыв гидроксидных групп и образование связей атомов металла или углерода поверхности стали с другими химическими элементами, входящими в состав композиции. Это, в свою очередь, должно способствовать значительному увеличению адгезионных и эксплуатационных свойств покрытий. Особенности образования адгезионных связей с поверхностными атомами металла рассмотрены нами ранее [4]. В настоящей работе исследованы возможности образования и свойства хемадгезионных связей атомов углерода, выходящих на поверхность стали при воздействии непрерывного С02-лазерного излучения на систему «поверхность стали — фторполимер». С этой целью соответствующие поверхностные центры стали моделировались кластерами типа I или II (см. рис. 1), в которых атом углерода связан с тремя атомами железа, а те, в свою очередь, либо замыкались атомами водорода (I), либо соединялись с

другими атомами железа кристаллической решетки стали (II). Последние также замыкались на соответствующее число атомов Н (так, чтобы формальная валентность железа была равна трем), что отражает учет влияния остатка твердого тела на выделенный фрагмент [5]. Электронноэнергетические характеристики поверхностных центров стали и соответствующих хемадгезион-ных связей рассчитывались квантовохимическим полуэмпирическим методом MNDO-PM/3 [6] в валентном базисе, включающем 3¿/-орбитали атомов Ре. Длины связей /?(Ре-Ре) принимались равными их значениям в кристалле а-Ре (2,00 А). Остальные геометрические параметры /?(Ре-С), ЩС-О), Я(О-Н) оптимизировались и их значения представлены в таблице 1 вместе с рассчитанными значениями энергий гомолитического разрыва связей С-(ОН), а также частотами их валентных колебаний для моделей I и II.

© №

Рис. 1. Кластеры, моделирующие соединение атомов углерода на поверхности стали

с гидроксидными группами

Таблица 1

Геометрические параметры, энергии гомолитического разрыва и частоты валентных колебаний связей С-(ОН) кластеров I и II на рисунке 1

Модель о Я(¥е-С), А Д(С-О), А Я(О-Н), А V (С-О), см-1 ЬТС-(ОН)], ккал/моль

I 1,79 1,42 0,96 870 87

П 1,81 1,43 0,97 860 78

Поскольку эти частоты (с учетом точности расчета) близки частоте излучения С02-лазера (уш = 940 см-1); то следует ожидать, что лазерное излучение будет стимулировать разрыв С-(ОН) связей на поверхности стали (резонансное воздействие). Частоты валентных колебаний связей С-Р лежат в области 800 1000 см-1, поэтому лазерное излучение может стимулировать разрыв и этих связей в макромолекуле фгорполимера. В результате создаются необходимые условия для образования поверхностных адгезионных структур, включающих ковалентные связи атомов углерода на поверхности стали, от которых под действием лазерного излучения отрываются ОН-группы, с одним из атомов углерода макромолекулы фторполимера, от которой оторвались атомы фтора или хлора. В качестве макромолекулы фторполимера в дальнейшем нами рассматривалась структура фторкаучука (ФК) СКФ-32 (см. рис. 2), модели адгезионных поверхностных связей которой представлены на рисунке 3.

|Р|НРЕРН

....С---С*--с---с--С--С*--с---С....

р р а 1[ 1 1 а!

Рис. 2. Строение макромолекулы фторкаучука (приведены две структурные единицы)

106 А Н. Колъченко, А. О. Литинский, Е.И. Тескер, С.Е. Тескер. Особенности адгезии фторполимеров

Высвобождающиеся при разрыве С-Б связей атомы-радикалы Р обладают очень высокой химической активностью и способны взаимодействовать с атомами водорода, входящими в состав гидроксидных групп на стальной поверхности. Поэтому возможно также образование адгезионных связей через кислородный мостик по следующей схеме:

Рис. 3. Кластерные модели структур, содержащих хемадгезионные связи между атомами углерода поверхности стали и различными атомами углерода макромолекулы фторкаучука, от которых произошел отрыв атомов фтора или хлора

В результате образуются поверхностные адгезионные структуры, включающие связи атомов углерода на поверхности стали с одним из атомов углерода макромолекулы ФК через кислородный мостик. Модели структур, соответствующие такому варианту образования ПАС, представлены на рисунке 4.

1) ~СП0В -OH+F* ->уСП0В -О* +HF Т;

2) уСпов -О- +с;к -о-сФК L

н

(в)

н

н

н

Рис. 4. Кластерные модели хемадгезионных связей между атомами углерода поверхности стали и различными атомами углерода макромолекулы фторкаучука, от которых произошел отрыв атомов фтора или хлора, через кислородный мостик

Результаты расчета моделей образования ПАС показывают, что на поверхности стали возможно образование достаточно прочных поверхностных адгезионных соединений с участием атомов углерода, выходящих на поверхность стали, причем энергии гемолитического разрыва ДСпов-СФК) имеют тот же порядок величины (см. табл. 2—4), что и для свдзей ґе-С в соответствующих адгезионных структурах ФК с атомами железа металлической и оксидных фаз на поверхности стали [4]. Таким образом, в результате резонансного воздействия излучения С02-лазера в системе «макромолекула ФК — гидроксидсодержащая поверхность стали» возможно образование прочных хемадгезионных связей не только с участием поверхностных атомов металла (Ре, N1, Мо) стали, но и с участием атомов углерода стали, выходящих на поверхность (в случае высокоуглеродистых сталей).

Таблица 2

Расчетные значения энергий АЕ гемолитического разрыва связей С-С, где С' = С*,

С или С -атом углерода макромолекулы фторкаучука, от которого произошел отрыв атома фтора или хлора (см. рис. 2), С — углеродный поверхностный центр модели I на рисунке 1

R(C-C'), k Д£(С-С*), ккал/моль Л(С-С), Á ДЦС-С), ккал/моль Д(С-С), А А£(С- С ), ккал/моль

1,44 365 1,43 375 1,46 340

Таблица 3

Расчетные значения энергий АЕ гемолитического разрыва связей С-С , где С = С*,

С или С -атом углерода макромолекулы фторкаучука, от которого произошел отрыв атома фтора или хлора (см. рис. 2), С — углеродный поверхностный центр модели II на рисунке 1

R(С-С*), А Д£(С-С*), ккал/моль R(С-С), Á АЕ(С-С), ккал/моль Л(С-С), А АЕ(С- С), ккал/моль

1,43 380 1,44 370 1,45 355

Таблица 4

Расчетные значения длин связей /?(С-0) и энергий АЕ гемолитического разрыва связей С-О и С -О (см. рис. 4), где С' = С*, С или С-атомы углерода макромолекулы фторкаучука, от которых произошел отрыв атома фтора или хлора

Адгезионная связь С-О-С' С-О-С С-О-С

Я(С-О), А 1,41 1,40 1,39

АЕ(С-О), ккал/моль 120 135 145

Д(С'-О), А 1,39 1,39 1,40

AE(C'-Q), ккал/моль 145 140 130

Summary

FEATURES OF ADHESION OF FLUORINE-POLYMERS TO CARBON-SATURATED STEEL SURFACE UNDER CONTINUOUS C02-LASER RADIATION. MODEL QUANTUM-CHEMICAL METHOD

A.N. Kolchenco, A.O. Litinski, E.I. Tesker, S.E. Tesker

The cluster models of surface adhesion interactions between fluorine-polymer macromolecule (for example, fluorine-caoutchouc) and hydroxide-containing centers of carbon-saturated steel surface, which take a place under C02-laser radiation, have been calculated by MNDO-PM/3 method with geometric optimization. It is shown that above-mentioned interaction may result in

108 A.H. Кольченко, А О. Литинский, Е.И. Тескер, C.E. Тескер. Особенности адгезии фторполимеров

formation of strong adhesion bonds not only in case of destruction «surface metallic atoms —

ОН-group» bonds, but in the case of breakage of OH-groups from surface carbon atoms.

Список литературы

1. Фокин А.В., Семенов А.П. Органические соединения фтора — материалы для ма-шйностроения // Вестник машиностроения. 1997. № 5. С. 33—38.

2. Тескер Е.И.^ Литинский А.О., Чапуркин В.В., Тескер С.Е., Дуросов В.М. Особенности воздействия лазерного излучения на фторэластомеры при формировании новых антифрикционных и защитных покрытий // Физика и химия обработки материалов. 2000. № 3. С. 28—33.

3. Розенберг Ю.А. Влияние смазочных масел на долговечность и надежность машин. М.: Машиностроение, 1970. 312 с.

4. Литинский А.О., Тескер С.Е., Кольченко А.Н. Механизм образования адгезионных связей при формировании тонкопленочного полимерного покрытия лазерным излучением // Актуальные проблемы конструкторско-технологического обеспечения машиностроительного производства: Материалы междунар. конф.: В 2 ч. Ч. II / ВолгГТУ. Волгоград, 2003. С. 83—86.

5. Литинский А. О. Квазимолекулярные модели хемосорбции и поверхностных структур: Дис.... д-ра хим. наук. М.: МГУ, 1987. 344 с.

6. Stewart J.J.P. Optimization of parameters for semiempirical methods 1. Methods //J. Comput. Chem. 1989. V. 10. № 2. P. 209.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.