聚酰亚胺因为在原子环和不同组之间存在双重约束, 因此聚酰哑胺具有高的热稳定性,所以常被用于高温工况的摩擦副。
分析了UHMWPE (超高摩尔质量聚乙烯) 、MAH-g-EPDM (马来酸酐接枝三元乙丙橡胶)对PA66 摩擦磨损性能的影响。结果表明, MAH-g-EPDM明显提高了PA 的摩擦学性能; 而非极性的UHMWPE 虽然自身具有优异的自润滑性能, 但与极性较强的PA 不具有热力学相容性, 共混物的界面结合强度低, 在磨损过程中产生的剪切应力不同, 从而使较软的物质被大量转移至对偶表面上, 产生不均匀的转移膜,造成磨损量增大。
郭强等对PTFE、PI以及几种填充增强改性的高分子材料的摩擦磨损性能进行研究,发现填充改性高分子材料在钢球表面微动接触区形成均匀完整的聚合物转移膜,隔离高分子材料与钢球接触,产生固体润滑功效,缓解了微动过程中机械和热的作用.因此,保护了钢球表面不受磨损,较大幅度地降低了高分子材料磨损程度,使高分子材料磨损量对微动参数变化不敏感。聚合物转移膜的形成使高分子材料磨损过程转变为转移膜局部破损和再生即继续转移的过程。高分子材料磨损程度取决于转移膜在微动作用下的稳定性。而转移膜固体润滑性能、厚度、对钢球的粘附强度以及变异层厚度是转移膜稳定性的主要影响因素,高分子材料组成和微动参数条件的改变正是通过这些影响因素而导致微动磨损程度的变化。