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公开(公告)号:CN116768923A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310649775.0
申请日:2023-06-02
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C07F5/00 , C10M139/00 , C10M125/24 , C10M141/12 , C10M177/00 , C10N30/06 , C10N30/04 , C10N40/24 , C10N40/20
摘要: 本发明公开了一种复合型纳米润滑添加剂及其制备方法与应用。所述润滑添加剂是通过将0.2‑0.4g稀土钐配合物溶于20‑30mL水和30‑35mL乙二醇的混合溶液中,加入110‑230g改性黑磷量子点,在45~70℃下搅拌7~8h后,使用碳酸氢钠饱和溶液调节pH至6~7,最后对沉淀进行离心清洗、真空干燥即得。所述复合型纳米润滑添加剂的应用为在制备钛及钛合金丝冷拉拔润滑剂中的应用。本发明提供的黑磷量子点复合纳米润滑添加剂具有抗磨性好、良好化学稳定性、分散能力强和附着性好等优异特点,能降低钛合金丝材冷拉拔过程表面质量问题,为钛合金丝材冷拉拔加工润滑提供一种新型高效润滑介质。
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公开(公告)号:CN114989876B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210768152.0
申请日:2022-07-01
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C10M125/26 , C10M125/00 , C10M177/00 , C10N30/04 , C10N30/06
摘要: 本发明公开了一种黑磷/二氧化硅水基润滑添加剂的制备方法,其结构主要为二氧化硅依附于黑磷微粒之上,以体积百分数计,黑磷微粒体积占比为35~65%,二氧化硅颗粒的体积占比为65~35%,所述润滑剂的粒径为100nm~300nm;本发明能够明显提高基础油的极压性能与减摩抗磨性能,复合微粒能够结合单一颗粒的优势,通过多者之间的协同作用能够发挥出各自优异的润滑效果。
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公开(公告)号:CN116218581A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310236527.3
申请日:2023-03-13
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C10M125/24 , C10M125/00 , C09C1/00 , C09C3/12 , C10N30/06
摘要: 本发明公开了一种金属塑性加工乳化液润滑添加剂及其制备方法,步骤一,取烷基硅烷与黑磷进行混粉,将混粉后的产物进行物理研磨,随后过筛,得到研磨混粉;步骤二,将研磨混粉进行球磨,球磨后产物用无水乙醇清洗干燥;步骤三,将步骤二得到的产物和去离子水混合,随后进行水热反应,将水热产物用无水乙醇多次清洗,真空干燥即为所得最终产物,最终产物是金属塑性加工乳化液润滑添加剂。本发明对黑磷进行改性使得乳化液在金属塑性加工中发挥出优异的润滑效果,该制备方法能够明显提高乳化液的极压性能与减摩抗磨性能。
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公开(公告)号:CN114891550B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210466336.1
申请日:2022-04-29
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C10M167/00 , C10M173/02 , C10N30/06 , C10N40/24 , C10N50/08
摘要: 本发明公开了一种钛合金挤压用黑磷烯基固体润滑涂层及其制备方法,按照以下份数配比:去离子水30~40份、无水乙醇20~25份、黑磷烯0.5~2份、h‑BN粉末5~8份、MoS2粉末3.5~6份、磷酸盐粘结剂15~25份、环氧树脂10~15份、聚四氟乙烯2~3份、分散剂3~4份、固化剂3~4份、消泡剂0.1~0.2份。本发明能满足钛及钛合金挤压润滑需求,显著改善钛合金管、棒材的表面质量,提高钛合金管、棒材的加工精度,延长挤压模具的使用寿命,提高生产效率,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN114672366A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210325941.7
申请日:2022-03-30
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C10M173/02 , C10M177/00 , C10N50/02 , C10N40/24 , C10N30/06 , C10N30/08 , C10N30/10
摘要: 本发明公开了一种高温抗氧化自润滑复合涂层及其制备和使用方法,制备过程如下:将二硫化钼和石墨润滑剂进行球磨;将球磨混合物加入正硅酸乙酯与氨水的混合溶液中,然后进行混匀、分离和干燥,得到SiO2基不透气性氧化膜的固体润滑剂;将硅酸钠、二氧化硅、三氧化二硼、其他添加剂、SiO2基不透气性氧化膜的固体润滑剂、硅烷偶联剂稀溶液以及去离子水进行磁力搅拌,得到高温抗氧化自润滑复合材料;以质量份数计,硅酸钠为65‑84份,二硫化钼2‑6份,石墨润滑剂为4‑8份,二氧化硅为4‑9,三氧化二硼2‑5份,硅烷偶联剂0.5‑1份,其他添加剂为2‑4份,去离子水为13‑17份。本发明的高温抗氧化自润滑复合涂层能够有效减小热挤压摩擦系数、延缓热挤压过程的传热性能。
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公开(公告)号:CN113980717A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111203517.7
申请日:2021-10-15
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C10M125/02 , C10M161/00 , C10M125/00 , C10N30/02 , C10N30/06 , C10N30/08 , C10N30/10
摘要: 本发明公开了一种双层核壳结构的制备方法、双层核壳结构及其应用,双层核壳结构的制备方法包括:步骤一,取改性云母粉与天然石墨,加入乙醇得到溶液A,将溶液A进行水浴超声及粉碎处理后搅拌,得到溶液B;步骤二,将溶液B加入tris‑缓冲液和乙醇的混合溶液中,得到溶液C,将溶液C进行冰水浴超声处理后,加入盐酸多巴胺搅拌、离心并洗涤后将下层沉淀物干燥得到MC‑NC@PDA粉末;步骤三,取乙醇、氨水和去离子水的混合液进行搅拌混合得到溶液D,向溶液D中依次加入正硅酸乙酯与MC‑NC@PDA粉末得到溶液E,将溶液E搅拌后采用乙醇与去离子水进行漂洗后干燥,得到MC‑NC@PDA@SiO2双核壳结构粉末。
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公开(公告)号:CN111850337B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202010760889.9
申请日:2020-07-31
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种高温高强耐磨自润滑材料及其制备方法,属于金属材料制造和粉末冶金领域。所述制备方法包括:(1)以Ag粉末和TiB2粉末作为润滑相和增强相,Ti2AlNb粉作为基体粉。(1)将粉末置入溶液中超声分散,变成浆料状;(3)预超声的浆料和研磨球一起放入球磨罐中球磨,使粉末充分混合并且颗粒大小均匀;(4)球磨后的浆料在真空干燥箱中干燥;(5)干燥后的粉末用破壁机打碎;(6)将打碎的混合粉放入石墨模具中进行放电等离子烧结,炉冷至室温取出,即得到本发明的高温高强耐磨自润滑材料。本发明解决了航空用钛合金高温摩擦性能差的问题。工艺简单。润滑相和增强相与基体结合紧密,材料致密度高。材料的硬度、高温强度和高温耐磨性都显著提高。
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公开(公告)号:CN113293043A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110174500.7
申请日:2021-02-07
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C10M125/24
摘要: 本发明公开了一种BP‑QDs@TiO2核壳结构材料及其制备方法以及应用,该核壳结构材料的核体为BP‑QDs,壳体为纳米TiO2;其制备方法为:将钛酸四丁酯溶解于无水乙醇中,在室温下搅拌30~60min后以600~800转/分钟速度进行升温搅拌,至温度升至40~60℃,停止搅拌,加入BP‑QDs水溶液进行恒温搅拌至混匀,最后置于聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中进行高温高压反应后,冷冻干燥,得到BP‑QDs@TiO2核壳结构材料;所述BP‑QDs@TiO2核壳结构材料的应用为在制备冷轧钛板卷轧制水基润滑液中的应用。本发明制得的BP‑QDs@TiO2材料为粒径为10nm左右的球状颗粒,具有摩擦系数低、耐磨性好等特点;制得的水基润滑液具有分散性能优异、稳定性好、润滑性能持久及绿色环保等优点,减少了传统冷轧乳化油带来的污染,提高了轧辊寿命。
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公开(公告)号:CN113122361A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110298122.3
申请日:2021-03-19
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于黑磷量子点的低成本钛合金水基切削液及其制备方法,该切削液包括以下重量份的组分:黑磷量子点0.02~0.1份、纳米氧化物0.2~1.5份、分散剂2~7份、粘结剂3~5份、极压剂1~2份、防锈剂1~3份、抗氧化剂3~6份、去离子水75.4~89.8份。其制备方法是在去离子水中加入分散剂、粘结剂、防锈剂及极压剂,搅拌至各原料完全溶解后于温控磁力搅拌器上搅拌,温度升至80~100℃时加入黑磷量子点水溶液进行恒温搅拌,温度升至120~150℃时加入纳米氧化物,恒温搅拌60~90min水浴冷却至室温;加入抗氧化剂搅拌10~15min,水浴超声90~120min,最后调节pH值至8~10,即得目标物。本切削液具备适宜的粘度和优良的均匀性、稳定性、防锈防腐性、高温摩擦性能及良好的减磨性能,适用于钛合金加工。
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公开(公告)号:CN112111664A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010974613.0
申请日:2020-09-16
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种两步烧结法制备化学改性的钛基复合材料及其制备方法,所述制备方法包括:(1)纳米级TiC粉、石墨烯和Ti‑Al系预合金粉为原料。(2)TiC粉置入A溶液中分散,后分批次加入Ti‑Al系预合金粉,得到混合液;(3)石墨烯置入B溶液,后将其滴入混合液中得到混合悬浊液,使各粉末通过化学改性的方法结合;(4)混合悬浊液球磨,干燥,过筛;(5)过筛后的粉放入模具中进行放电等离子烧结,采用两步烧结法,炉冷至室温取出,即得到本发明的界面结合优异的钛基复合材料。本发明改善了金属基与非金属添加相的界面结合问题,有效保留了石墨烯的结构完整。工艺简单,可使用范围广。材料的致密度、硬度、摩擦系数和磨损率都显著提高。
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