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公开(公告)号:CN118291195A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410372232.3
申请日:2024-03-29
申请人: 清华大学
IPC分类号: C10M141/02 , C10M125/24 , C10M129/26 , C10N40/04 , C10N30/06 , C10N30/00 , C10N30/08
摘要: 本发明公开了一种齿轮油添加剂、齿轮油及其制备方法和应用,所述齿轮油添加剂为黑磷/肉桂酸复合纳米材料,所述黑磷/肉桂酸复合纳米材料包括黑磷纳米片和肉桂酸。本发明的黑磷/肉桂酸复合纳米材料在齿轮油中具备良好的分散性,能够提高齿轮油的润滑性能以及抗温升性能,提高齿轮的寿命,齿轮油能够产生有效的润滑膜从而来减小齿轮运转中的振动,提高齿轮的运转效率。
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公开(公告)号:CN114231334B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202111491860.6
申请日:2021-12-08
申请人: 广东石油化工学院
发明人: 程亮
IPC分类号: C10M125/24 , C10M145/36 , C09K11/71 , C09K11/02 , C01B25/32 , B82Y30/00 , B82Y20/00 , C10N30/06
摘要: 本发明公开了一种聚醚磷酸钙量子点及其制备方法,所述量子点是由聚醚与磷酸钙组成,其中聚醚为壳层,磷酸钙为核心。制备方法:将氢氧化钙配成去离子水‑乙醇溶液,在40℃条件下,将磷酸和聚醚同时加入到氢氧化钙溶液中,添加过程中始终控制Ca2+:PO33‑摩尔比保持3:2,滴加完成继续反应0.5‑3小时,过滤,得到粘稠状固体;干燥1‑5小时,得到目标产品。本发明是一种新型量子点,该量子点颗粒均匀、与水和油均具有良好的分散性,在油品中具有良好的抗磨性。
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公开(公告)号:CN116946999A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310877520.X
申请日:2023-07-17
IPC分类号: C01B25/40 , C10M125/24 , B82Y40/00 , C10N30/06 , C10N40/22
摘要: 本发明公开了一种镉基磷酸盐纳米花、切削液及制备方法,将二价可溶性镉盐溶液逐滴加入正在搅拌的磷酸缓冲溶液中,搅拌反应一段时间后分离沉淀物,得到镉基磷酸盐纳米花。将镉基磷酸盐纳米花加入到切削基液中配置质量份数为5‑90wt%的切削液;用于钛合金加工时,本发明可以显著减少钛合金在刀具上的粘附作用,减低钛合金与刀具的磨损率。在切削过程中,镉基磷酸盐纳米花中的纳米片可以吸附在钛合金表面,形成保护层,由于同时镉基磷酸盐纳米花特殊的空间结构,使该保护层非常厚,表现出抗高压性极强。同时,纳米材料具有一定的修复作用,加工后的钛合金表面粗糙度显著降低,显著提高了钛合金的加工质量。
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公开(公告)号:CN116946995A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310877487.0
申请日:2023-07-17
IPC分类号: C01B25/37 , C10M125/24
摘要: 本发明公开了一种八水合磷酸钴纳米花及钛合金冷轧润滑剂,首先将二价可溶性钴盐溶液逐滴加入正在搅拌的磷酸缓冲溶液中,搅拌至由紫色溶液变为大量粉红色沉淀,分离粉红色沉淀物及得到磷酸钴纳米花。该八水合磷酸钴纳米花由生长方向不同的厚片组成,每个厚片由4nm左右的多层薄片堆积而成。然后将八水合磷酸钴纳米花分散在冷轧润滑基础液中,得到钛合金冷轧润滑剂,用于钛合金的冷轧加工过程,具有很好的润滑效果和边界润滑性能,也可显著提高抗磨性能,有效减少划痕、拉花、划伤、烧结、焊合、拉爆等现象的发生。
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公开(公告)号:CN115851336B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202211516144.3
申请日:2022-11-30
申请人: 清华大学
IPC分类号: C10M125/24 , C10M177/00 , C10M169/04 , C10N30/06
摘要: 本发明提供了一种紫磷晶体及其制备方法与应用、润滑油及其制备方法与应用。该紫磷晶体的制备方法包括:将红磷球磨,得到紫磷粉末,将紫磷粉末在512‑700℃真空加热,冷却,得到紫磷晶体。所述润滑油的制备方法包括:将上述方法得到的紫磷晶体与氧化剂混合进行氧化反应,然后加入油相溶剂混合均匀,烘干,超声,离心,所得上清液即为润滑油。本发明还提供了上述润滑油在润滑摩擦副中的应用。本发明通过结合球磨和真空加热实现紫磷的大批量制备,所得紫磷晶体的纯度高、结晶度高。相比于常规润滑油,紫磷晶体制备的润滑油具有较低的摩擦系数。
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公开(公告)号:CN116286141A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310197217.5
申请日:2023-03-03
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C10M125/24 , C10M177/00 , C10N30/04 , C10N30/06
摘要: 本发明提供了一种黑磷量子点水基润滑添加剂及制备方法,包括:步骤一,原料使用黑磷粉末,然后将乳酸加入黑磷粉末中进行球磨。步骤二,将步骤一得到的经过球磨后的材料用去离子水进行离心和清洗,取上清液。步骤三,将步骤二得到的上清液进行高速离心,取沉淀得到经乳酸修饰的黑磷量子点水基润滑添加剂。黑磷量子点水基润滑添加剂的摩擦系数初始3秒以内就降低到0.1以下,稳定摩擦系数小于约为0.017~0.019。本发明在制备黑磷量子点的同时修饰黑磷量子点,打破了以往先制备黑磷量子点再修饰的固有流程。本发明能够改善现有黑磷量子点的润滑添加剂制备成本高、制作工艺复杂、润滑效果不稳定的问题,本发明的制备工艺更方便,效率更高,同时环保无污染。
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公开(公告)号:CN114426898B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111629842.X
申请日:2021-12-29
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: C10M125/24 , C10M169/06 , C10N50/10 , C10N30/06 , C10N30/10 , C10N30/12
摘要: 本发明公开了一种润滑脂复配添加剂及其制成的润滑脂组合物,润滑脂复配添加剂包括有机碱插层磷酸锆化合物、极压剂;所述有机碱插层磷酸锆化合物包含有机胺插层磷酸锆、单长链有机铵插层磷酸锆或双长链有机铵插层磷酸锆中的一种或两种。润滑脂组合物包括基础脂:90.0~98.0份,有机碱插层磷酸锆化合物:1.0~7.0份,极压剂:0~3.0份,防锈剂:0.5~1.0份;抗氧剂:0.5~2.0份。本发明添加剂组合物结合了固体添加剂和有机极压剂的优点,摩擦副表面同时存在亚微米尺寸的插层磷酸锆物理保护膜和纳米尺寸的极压剂化学保护膜的双重保护,提高了润滑脂的极压性能,保证了稳定的抗磨性能,有效地延长了设备的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114426898A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202111629842.X
申请日:2021-12-29
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: C10M125/24 , C10M169/06 , C10N50/10 , C10N30/06 , C10N30/10 , C10N30/12
摘要: 本发明公开了一种润滑脂复配添加剂及其制成的润滑脂组合物,润滑脂复配添加剂包括有机碱插层磷酸锆化合物、极压剂;所述有机碱插层磷酸锆化合物包含有机胺插层磷酸锆、单长链有机铵插层磷酸锆或双长链有机铵插层磷酸锆中的一种或两种。润滑脂组合物包括基础脂:90.0~98.0份,有机碱插层磷酸锆化合物:1.0~7.0份,极压剂:0~3.0份,防锈剂:0.5~1.0份;抗氧剂:0.5~2.0份。本发明添加剂组合物结合了固体添加剂和有机极压剂的优点,摩擦副表面同时存在亚微米尺寸的插层磷酸锆物理保护膜和纳米尺寸的极压剂化学保护膜的双重保护,提高了润滑脂的极压性能,保证了稳定的抗磨性能,有效地延长了设备的使用寿命。
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公开(公告)号:CN111534357B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202010364803.0
申请日:2020-04-30
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C10M125/00 , C10M125/22 , C10M125/24 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C10N30/06
摘要: 本发明公开了一种纳米二硫化钼/黑磷纳米片复合润滑油添加剂的制备方法,采用液相剥离法制备黑磷纳米片,将黑磷粉体均匀分散到N‑甲基吡咯烷酮溶剂中,超声,取上清液离心,重复几次离心,将离心出来的黑磷纳米片洗涤,干燥;将黑磷纳米片分散到具有钼酸铵和硫化钠的反应液中,超声均匀后通过溶剂热法可得到纳米二硫化钼/黑磷纳米片复合润滑油添加剂。该复合润滑油添加剂的制备原料易得、方法简便,能有效的提高在摩擦过程中减摩润滑性能,能够应用于机械运转,机械设备油润滑等领域。
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公开(公告)号:CN110317659B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201910654625.2
申请日:2019-07-19
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C10M125/02 , C10M125/20 , C10M125/22 , C10M125/24 , C10M169/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C10N30/06 , C10N40/04
摘要: 本发明提供一种有机碳纳米球润滑油添加剂及其制备方法和应用,包括如下步骤:S1、将反应单体溶于反应溶剂中,充分混合后,置于0~90℃温度下,反应3~12h,得到聚合物的有机碳前驱体;其中,所述反应单体为能够聚合成超交联的π键共轭聚合物的小分子化合物;S2、将步骤S1得到的有机碳前驱体与掺杂源均置于管式炉中进行掺杂碳化,得到含有掺杂源的有机碳纳米球;其中,所述掺杂源为N源、S源、P源中的一种或多种。通过合成有机碳源和简单的碳化掺杂N、S、P元素的方法,可显著提高碳纳米球添加剂在基础油中的分散稳定性,且通过N、S、P掺杂提高高载荷下的耐磨性能。
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