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公开(公告)号:CN117264682A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311552149.6
申请日:2023-11-21
申请人: 新乡市恒星科技有限责任公司
IPC分类号: C10M169/00 , C10M177/00 , C10N30/06 , C10N30/00 , C10N30/08 , C10N30/10 , C10N30/12
摘要: 本发明公开一种滑车用润滑脂组合物及其制备方法,以质量百分数计,基础油70%‑‑‑80%,稠化剂10%‑‑‑20%,酚醛树脂2%‑‑‑4%,增粘剂1%‑‑‑2%,挤压抗磨剂1%‑‑2%,防锈剂1%‑‑‑2%。本发明提供了一种复合锂‑钙皂混合基润滑脂,它采用了高级脂肪酸皂化而生成的锂皂和钙皂,同时又和低分子酸(硼酸)形成的低分子酸锂盐和钙盐共同形成的一种稠化剂,稠化基础油所得的润滑脂,在滴点,剪切安定性,极压抗磨性各项指标上均有很大的提高。加入一定量的改性酚醛树脂,对润滑脂的抗氧化性能,抗磨性能以及滴点的提高有很大的帮助。
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公开(公告)号:CN115975700A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211559054.2
申请日:2022-12-06
申请人: 新乡市恒星科技有限责任公司
IPC分类号: C10M169/02 , C10M177/00 , C10N40/02 , C10N30/06 , C10N30/08 , C10N30/00 , C10N30/10
摘要: 本发明公开了一种炉前辊道轴承润滑脂的制备方法,将基础油加入到皂化釜内,搅拌加入冰醋酸和水,继续搅拌升温至80℃时加入硬脂酸,升温至硬脂酸溶化后启动搅拌;将氢氧化钙或氧化钙溶于水配制成氢氧化钙溶液或氧化钙溶液,当皂化釜内混合物温度升至90℃时加入氢氧化钙溶液或氧化钙溶液,继续加热升温至100℃时加入苯甲酸或丙酸,再于100‑130℃恒温保持90分钟;恒温结束后,继续升温至230℃恒温10分钟后降温,降温至180℃时循环剪切并加入矿物油,降温,均脂得到炉前辊道轴承润滑脂。本发明制得的炉前辊道轴承润滑脂不仅具有较高的抗极压性和耐高温性能,还具有很好的粘附性,以及抗水性和抗氧化性能。
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公开(公告)号:CN114106908A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111581387.0
申请日:2021-12-22
申请人: 新乡市恒星科技有限责任公司
摘要: 本发明提供一种石墨高温合成润滑脂,包括由以下重量份的原料制备而成:基础油70~80份、十二羟基硬脂酸10~15份、硬脂酸2~8份、甘油0.2~1份、一水合氢氧化锂3~12份、硼酸1.5~2份、癸二酸0.1~0.6份、二硫化钼粉2~6份、二烷基二硫代基甲酸钼1~3份、降凝剂1~3份、石油硫酸钡3~7份、石墨3~5份。并提供了石墨高温合成润滑脂的制备方法,该方法制备的润滑脂具有较宽的使用温度:‑35~300℃,可以使用于任何的工况条件下,具有抗氧化,抗水性和机械稳定性。
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公开(公告)号:CN112342070A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011367972.6
申请日:2020-11-30
申请人: 新乡市恒星科技有限责任公司
IPC分类号: C10M169/00 , C10M177/00 , C10N30/12 , C10N30/06 , C10N50/10
摘要: 本发明公开了一种桥梁防腐润滑脂,包括以下按重量份计的组分:基础油60‑85份、稠化剂10‑15份、苯三唑脂肪酸铵盐3‑8份、异氰酸脂5‑7份、二烷基二苯胺2‑5份、聚丙烯酰胺5‑8份,聚异丁烯3‑5份、防锈剂1‑3份。该润滑脂具有更突出的泵送性、渗透性、极压抗磨性、抗水性和防护性,特别适合恶劣环境条件下工作的桥梁支撑装置的润滑工作,此润滑脂有效提高桥梁的防腐能力,极大地延长了桥梁的使用寿命,降低使用成本。
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公开(公告)号:CN107955668B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201711421435.3
申请日:2017-12-25
申请人: 新乡市恒星科技有限责任公司
IPC分类号: C10M117/04 , C10M169/06 , C10M177/00 , C10N30/06 , C10N30/08 , C10N30/10 , C10N50/10
摘要: 本发明公开了一种特种复合锂基润滑脂及其制备方法,属于石油油脂技术领域。本发明的技术方案要点为:特种复合锂基润滑脂,是由以下重量份的原料制备而成的:十二羟基硬脂酸6.7%~10.7%;氢氧化锂0.5%~5.5%;氢氧化钙0.05%~0.5%;硼酸0.1%~0.5%;酯类物质0.5%~3.5%;余量为基础油。本发明还具体公开了该特种复合锂基润滑脂的制备方法。本发明制得的特种复合锂基润滑脂在复合锂润滑脂中成本较低,皂纤维结构复杂,具有较高的抗极压性能,同时抗氧化性能和耐高温性能均较好。
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公开(公告)号:CN110982594A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911218777.4
申请日:2019-12-03
申请人: 新乡市恒星科技有限责任公司
IPC分类号: C10M169/04 , C10N30/06 , C10N30/08 , C10N30/12
摘要: 本发明公开了一种煤矿低温专用润滑脂,包括以下按重量份计的组分:基础油50-65份、稠化剂8-12份、有机膨润土3-8份、极压抗磨剂4-8份、防锈剂4-6份、甘油3-5份,所述基础油为PAO合成油、环烷基油、酯类油的一种或两种以上混合物,所述稠化剂为脂肪酸钙、十四羟基硬脂酸的混合物。该润滑脂可以满足各种煤矿设备在不同低温条件下的使用,保障了设备零件的使用寿命。本发明还提供了该种润滑脂的制备方法,其中加入了有机膨润土,使该润滑脂的低温性、抗水性、防锈性、极压性等有了很大的提高。该制备方法配方合理,保证了该润滑脂结构中各项添加剂的配伍性,最大程度的保证了该润滑脂的质量,不仅节约了生产成本,同时降低对环境的污染。
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公开(公告)号:CN110437924A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910761980.X
申请日:2019-08-19
申请人: 新乡市恒星科技有限责任公司
IPC分类号: C10M177/00 , C10M169/00 , C10N50/10 , C10N30/06 , C10N30/08
摘要: 本发明公开了一种无水皂化制备复合锂基润滑脂的方法,该复合锂基润滑脂由以下重量份的原料制得:基础油300-600份、十二羟基硬脂酸32-35份、硬脂酸4-8份、甘油5-6份、乙酸钠2-3份、一水合氢氧化锂7-9份、硼酸1.5-2份、邻苯二甲酸异丙酯7-10份、二苯胺1.5-3份、二烷基二硫代氨基甲酸锑1.5-3份和1-1.5份苯并三氮唑。本发明制备的复合锂基润滑脂在热稳定性、胶体安定性、抗水性、机械安定性和抗极压能力各方面均表现优异,在本领域中处于上游水平。
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公开(公告)号:CN110437912A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910766534.8
申请日:2019-08-20
申请人: 新乡市恒星科技有限责任公司
IPC分类号: C10M141/06 , C10N50/10
摘要: 本发明公开了一种预制聚脲基润滑脂稠化剂的制备方法,具体步骤为:将MDI溶于氯苯溶剂中得到MDI的氯苯溶液,机械搅拌,冷却至-5~0℃,保持20~30℃滴加对甲苯胺的氯苯溶液,滴加完毕保温20min;继续滴加环己胺,温度保持在40~45℃直至滴加完毕;将混合体系先用pH=4的酸性溶液清洗2次,再用pH=8的碱性溶液清洗2次;将混合体系中的有机相用元明粉干燥,再降温至-5~0℃析晶2-3h,过滤干燥即得预制聚脲基润滑脂稠化剂。本发明制备的预制聚脲基润滑脂稠化剂性质稳定,可在室温下长时间存放,有效解决了MDI对存放温度的苛刻要求且短时间存放生成二聚体变质的问题。
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公开(公告)号:CN108837741A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810771320.5
申请日:2018-07-13
申请人: 新乡市恒星科技有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种润滑脂加工用拌合罐,包括罐体,所述罐体的顶端安装有电机,所述电机的输出端通过转杆与主搅拌扇叶相连接,所述罐体的外壁中部安装有辅助电机,所述辅助电机的输出端通过连接杆与辅助搅拌扇叶相连接,所述辅助电机的上方安装有蓄电池,所述罐体的下端中部安装有出料管,所述出料管与罐体的连接处安装有电磁阀,所述罐体的底端安装有支撑柱,所述支撑柱设置有四组,均匀分布安装在罐体的下端。本发明通过设置进水管、喷头电机、辅助电机、转杆、连接杆、主搅拌扇叶、辅助搅拌扇叶、控制器、震动电机和电磁阀,解决了拌合罐清洗维护不方便,拌合罐在使用时搅拌不均匀效率低,拌合罐出料慢出料容易堵塞的问题。
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公开(公告)号:CN108793033A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810780161.5
申请日:2018-07-16
申请人: 新乡市恒星科技有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种润滑脂生产用存储罐灌装设备,包括输送带,所述输送带的左侧内壁中设置有主动滚筒,且输送带的右侧内壁中从动滚筒,所述主动滚筒、从动滚筒的中心处设置有转杆,且转杆的两侧设置有支架,所述主动滚筒的中心处的转杆通过联动带与电机的转轴连接,所述输送带的中心处设置有工作箱,且工作箱的上方设置有原料箱。本发明通过设置红外收发器、红外线反射板,红外收发器可自由发射红外光线,并通过红外线反射板或输送带接收到反馈光线,又因输送带的表面凹凸不平从而使得红外收发器接收到的反馈能源数据远低于通过红外线反射板反馈回来的红外能源数据,当控制面板接收到数据后会控制通断阀进行灌装工作。
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