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NPS諾倍馳技術發展史

30年前,一些國際科學家(當時還很年輕)組成了一個團隊。在研究“應急經濟”時代的技術成果的同時,考察了“新技術”時代的進一步技術發展。

如果將體積為1cm3的晶體粉碎至10nm的大小,其表面能增加10000000倍。I. Prigogine提出的原則:非平衡過程在開放系統中可以作為順序起點——自組織的來源。

NPS的成分SiO2,、Al2O3和非結晶石墨滿足作為液體烴中固體分散相的納米粉末應具有特性。

分散系統的整體穩定性可以通過形成的介質中的結構對分子的表面吸收來實現。

非結晶石墨用作形成大量聚集體的緩沖劑,并在自身體內構成SiO2和Al2O3的納米結構。

摩擦部件的材料性能對摩擦和磨損有決定性的影響。對于各種機械磨損而言,摩擦表面的彈性和強度要求精確高達幾微米。

由潤滑劑中無條件結構化引起的摩擦表面的粘度增加顯著擴大了發動機和機械單元中的流體動力學摩擦的程度(范圍),并降低了它們的內部損失和磨損。

為了延長油的使用期限并穩定其潤滑性能,必須找到能夠直接或間接導致基礎油分子再生的機理。

潤滑劑對于摩擦區的每個部件是相同的。參數以及幾乎機械中的每一部件的性能要求都不同,因此最好能夠調整這些以適用于每一摩擦部件。

技術裝置和發動機中使用的潤滑油是開放和分散系統。作為液體烴的油是分散劑,固體納米粉末是分散相。

NPS諾倍馳產品出現的任務是通過使用液體烴中的納米粉末的混合物來實現高度分散的結構。

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