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公开(公告)号:CN111664201B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202010332138.7
申请日:2020-04-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种磁联轴器及具有该磁联轴器的动力机构。磁联轴器包括:第一部、第二部、第一磁性件以及第二磁性件。第一磁性件与第一部固定连接。第二磁性件与第二部固定连接。上述的磁联轴器,用于连接动力件与被传动件,在摩擦试验过程中需要进行降温时,通过旋转第一部,使第一磁性件相对于第二磁性件转动,以减小第一磁性件在第二磁性件上的投影面积和第二磁性件在第一磁性件上的投影面积,从而使得第一磁性件与第二磁性件之间的吸引力减小,第一部与第二部之间的贴合力不足以支撑被传动件,从而使得第二部与第一部可以快速断开连接,切断了第一部与第二部之间的热传导,进而降低了系统漏热,提升了低温实验的制冷效能。
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公开(公告)号:CN112442406A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201910827560.7
申请日:2019-09-03
Applicant: 清华大学
IPC: C10M125/08 , B82Y30/00 , C10N30/06
Abstract: 本发明提供了一种多元二维复合材料及其制备方法,所述多元二维复合材料包括:二维材料、量子点材料和零维材料;所述零维材料的结构为零维纳米颗粒,所述零维纳米颗粒的平均粒度记为x,x的取值为10nm<x≤55nm。上述多元二维复合材料的制备方法,包括:将基材放置在容器底部;将二维材料、量子点材料与零维材料分别加入到溶剂中并分散均匀;待二维材料、量子点材料与零维材料全部铺满基材表面后取出基材,静置至溶剂蒸发完全,即得多元二维复合材料。本发明提供的多元二维复合材料,克服了传统二维固体润滑剂结构易退化、耐候性差、易磨损的缺陷,实现了多元纳米材料的协同复配,使复合材料具备优异的润滑性能和极低的磨损。
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公开(公告)号:CN110726555A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911105699.7
申请日:2019-11-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种低温大温变关节轴承测试平台及其关节轴承的测量方法。该低温大温变关节轴承测试平台包括:运动与载荷模拟系统;环境测量与控制系统;可编程逻辑控制器;上位机;以及测量与数据采集系统,包括游隙与磨损量测量装置,所述游隙与磨损量测量装置与所述运动与载荷模拟系统及环境测量与控制系统连接,并与所述可编程逻辑控制器电连接,所述测量与数据采集系统将测量数据传输给所述可编程逻辑控制器并受到所述可编程逻辑控制器的控制。实现关节轴承在特殊工况环境下的磨损量及原位游隙测量,为研究检验特殊工况下关节轴承性能参数及其影响因素、设计优化适用于特殊工况环境的关节轴承提供手段,保证关节轴承的可靠性。
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公开(公告)号:CN109777352A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910138055.1
申请日:2019-02-25
Applicant: 清华大学
IPC: C09K3/14
Abstract: 本申请公开了一种超耐磨新型二维复合材料的制备方法。所述制备方法可以为涂覆法,包括:将新型二维材料A撒到基底表面,将零维材料B和/或二维材料C撒在所述新型二维材料A表面,向所述新型二维材料A表面与零维材料B和/或二维材料C表面加溶剂,用刮板涂覆直至所述新型二维材料A、零维材料B和/或二维材料C与所述溶剂混合均匀,使所述溶剂挥发,得到负载在所述基底上的所述超耐磨新型二维复合材料。本申请的方法制备得到的超耐磨新型二维复合材料能够满足对耐磨性有较高需求的材料或零部件的耐磨需求。
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公开(公告)号:CN119120089A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411231599.X
申请日:2024-09-03
Applicant: 清华大学
IPC: C10M169/04 , C10N30/06
Abstract: 一种在超滑系统中原位实现油基液体超滑方法。所述超滑系统以氮化硅、二氧化硅、氧化锆或钨钢中的任意一种与碳基薄膜作为摩擦副,以油基液体作为润滑剂,并在所述摩擦副表面预先滴加或涂覆预磨合润滑液。所述预磨合润滑液,按重量百分比,由以下组分组成:摩擦改进剂:0.01%‑15.0%,及余量多元脂肪醇。所述原位实现油基液体超滑方法包括:1)将预磨合润滑液滴加至摩擦副的表面并磨合;2)清理所述摩擦副的表面后,将油基液体滴加至步骤1)得到的所述摩擦副的表面,即可原位实现油基液体超滑。本申请所述方法已实现多种油基液体在碳基薄膜表面的鲁棒性超滑。
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公开(公告)号:CN114778357A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210265592.4
申请日:2022-03-17
Applicant: 清华大学
IPC: G01N3/56
Abstract: 本发明涉及一种真空摩擦试验机氛围控制装置。上述的真空摩擦试验机氛围控制装置,包括:至少两条压缩气路、汇总气路、第一气路、第二气路、液体容器、混气容器、连通管、第三气路、第一湿度传感器、第一支路、第二支路、第三支路、第四支路、机械泵、气体浓度传感器、第二湿度传感器、电离真空计、第一热传导真空计、真空分压计、第一挡板阀、第二挡板阀、涡轮分子泵、第三挡板阀、插板阀、第二热传导真空计,能够实现空气氛围的湿度控制、不同单一气体的真空度控制、不同饱和蒸气压的挥发性液体的真空度控制以及不同比例混合气体的常压混合和真空度控制,从而方便进行不同工况的试验。
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公开(公告)号:CN114703462A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210231364.5
申请日:2022-03-09
Applicant: 清华大学
IPC: C23C14/50 , C23C16/458
Abstract: 本发明涉及一种球体零件镀膜夹具及球体零件镀膜装夹机构。球体零件镀膜夹具包括容置盘、调整件、以及定位套;容置盘包括具有支撑面的基座以及设于基座上的环状的挡边,支撑面和挡边限定出用于容置球体零件的容置腔;定位套具有与挡边的内侧面相对设置的定位面,定位面被构造为圆锥面,且定位面的小径端靠近支撑面设置;调整件用于带动定位套朝向支撑面移动,以借助定位面将球体零件压紧在容置腔内。本发明中,将球体零件支撑在基座上,并利用挡边和安装面对球体零件进行夹持,只需将球体零件放置在容置腔中,并调整定位套和支撑面在容置腔深度方向的间距即可完成球体零件的精确定位和装配,易于安装且装配效率高。
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公开(公告)号:CN114527064A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210137952.2
申请日:2022-02-15
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及真空温控载流摩擦实验设备,包括:测试箱,测试箱包括测试腔,测试腔为真空;第一安装组件、第二安装组件、温控组件、驱动组件、测力件均设置于测试腔内;第一安装组件用于安装第一试样;第二安装组件用于安装第二试样;电源,第一安装组件与第二安装组件中的一个电性连接于电源的正极,另一个电性连接于电源的负极;温控组件能够通过热传导的方式调节第二安装组件的温度;驱动组件用于驱动第一安装组件与第二安装组件相对运动,以使第一试样与第二试样能够抵持并在第一平面内相对运动,第一平面为与第一试样、第二试样排布的第一方向垂直的平面;测力件用于检测摩擦力。该设备能尽量还原实际工况,较为准确的对其摩擦系数进行测试。
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公开(公告)号:CN113943594A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111196646.8
申请日:2021-10-14
Applicant: 清华大学
IPC: C10M125/02 , C10M125/18 , C10M125/22 , C10M125/26 , C10M125/04 , C10M169/04 , C10N50/08 , C10N30/06
Abstract: 本申请公开了一种适用于特殊工况下的新型超滑复合材料及其制备方法,其中包括特殊结构碳薄膜、高温润滑材料以及零维纳米材料,所述高温润滑材料和零维纳米材料位于特殊结构碳薄膜的表面。在真空或惰性环境下的超滑复合材料的制备方法,包括了将高温润滑材料与零维纳米材料混合均匀后在溶剂中分散,并将得到的液体滴加在特殊结构碳薄膜的表面,待溶剂挥发完全,即得超滑复合材料。本申请制备的新型超滑复合材料具有优异的润滑性能,经过惰性环境下的摩擦磨损测试后发现,突破千分位而实现万分位下的超滑,摩擦系数低至0.0004,并能稳定在0.0009,具有良好的鲁棒性,能够满足特殊工况下对润滑性有极高需求的材料或零部件的润滑需求。
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