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公开(公告)号:CN105948767A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610287280.8
申请日:2016-05-03
申请人: 上海应用技术学院
发明人: 叶斌
IPC分类号: C04B35/66 , C04B35/043 , C04B35/626
CPC分类号: C04B35/0435 , C04B35/6261 , C04B2235/3222 , C04B2235/3287 , C04B2235/3445 , C04B2235/3839 , C04B2235/5427 , C04B2235/5454
摘要: 本发明涉及一种钢包用纳米高温涂料,由以下重量百分比的组份构成:12‑8mm矾土基尖晶石8‑l0%、8‑5mm矾土基尖晶石l1‑15%、5‑3mm镁橄榄石12‑15%、3‑lmm镁砂10‑15%、≤100nm纳米镁砂30‑35%、纳米ZrC粉3‑5%、纳米Ni2GeO4粉1‑2%、纳米稀土粉1‑2%、增塑剂1‑5%、结合剂3‑5%,结合剂为水合氧化铝﹑六偏磷酸钠的一种或两种的组合,增塑剂为球粘土或糊精;本发明同现有技术相比,能够有效解决钢包热喷补的问题,可在钢包使用间隙通过热喷补施工对钢包包衬进行修补,使钢包使用寿命长,吨钢耐材消耗低,钢包维修周期变长,工人劳动强度降低,经济和社会效益巨大。
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公开(公告)号:CN103450967B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310359570.5
申请日:2013-08-16
申请人: 上海应用技术学院
IPC分类号: C10M125/00 , C10M169/04 , C10N30/06 , C10N30/04 , C10N40/08
摘要: 本发明公开一种油溶性氧化纳米石墨及其制备方法和应用,所述的油溶性氧化纳米石墨,通过包括氧化石墨烯的制备和油溶性改性等2个步骤制备而得。本发明的油溶性氧化纳米石墨,从根本上解决了纳米石墨在油品中分散不稳定的问题,不会对金属造成严重的腐蚀,且对环境污染较少。本发明的油溶性氧化纳米石墨作为极压抗磨剂应用于液压油中,得到的一种含油溶性氧化纳米石墨的液压油明显提高了油品的抗磨减摩的特性。
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公开(公告)号:CN103450967A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310359570.5
申请日:2013-08-16
申请人: 上海应用技术学院
IPC分类号: C10M125/00 , C10M169/04 , C10N30/06 , C10N30/04 , C10N40/08
摘要: 本发明公开一种油溶性氧化纳米石墨及其制备方法和应用,所述的油溶性氧化纳米石墨,通过包括氧化石墨烯的制备和油溶性改性等2个步骤制备而得。本发明的油溶性氧化纳米石墨,从根本上解决了纳米石墨在油品中分散不稳定的问题,不会对金属造成严重的腐蚀,且对环境污染较少。本发明的油溶性氧化纳米石墨作为极压抗磨剂应用于液压油中,得到的一种含油溶性氧化纳米石墨的液压油明显提高了油品的抗磨减摩的特性。
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公开(公告)号:CN101935829A
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN201010509151.1
申请日:2010-10-18
申请人: 上海应用技术学院
发明人: 叶斌
IPC分类号: C23C18/36
摘要: 本发明公开了一种纳米复合镀镍基复合镀层材料及其制备方法和应用。纳米复合镀镍基镀层材料中按重量百分比计算含有纳米稀土氧化物0.02~0.5%和碳纳米管0.02~0.3%。制备方法包括镀件除油、活化、预镀、镀覆等步骤。本发明所得的纳米复合镀镍基镀层可有效防止冷焊效应,具有很高的防真空冷焊性和极低的摩擦系数,可延长金属零部件的使用寿命,降低能耗,节约能源,不污染环境。这种镀层可防止航天飞行器中运动构件或接触对偶摩擦副的真空冷焊行为,在航空航天、机械、化工等领域有广泛的应用前景。该发明不需要复杂的设备、工艺简单、材料来源广阔、价格低廉、制备成本低、生产过程无污染,适合于中试化、工业化生产。
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公开(公告)号:CN101265424A
公开(公告)日:2008-09-17
申请号:CN200810036727.X
申请日:2008-04-28
申请人: 上海应用技术学院
发明人: 叶斌
摘要: 本发明公开了一种纳米燃油助燃剂及其制备方法,在水浴恒温槽中,利用球磨机的剪切\压缩\冲击等机械作用力,依次加入下列各组分(重量百分比),纳米乙酰丙铜铈、镧配合物:1.5-3.5%、山梨醇油酸酯:20-35%、聚氧乙烯山梨醇油酸酯:2.5%-5%、乙酰丙铜锰配合物:2-4%、丁二酰亚胺:2-3.5%、脂肪酸聚乙二醇酯:5%~10%、吐温或司本:1-3.5%、异戊醇:0.8-1.8%、邻苯二甲酸二异辛酯:15-25%、石油磺酸钙:1%、煤油或汽油:余量。本发明以1∶150~250的比例向燃油中加入,单缸拖拉机的节油率:8-14%,柴油机车或重油锅炉节油:8-16%,汽油内燃机节油:6-10%。
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公开(公告)号:CN1919989A
公开(公告)日:2007-02-28
申请号:CN200610153521.6
申请日:2006-09-09
申请人: 上海应用技术学院
发明人: 叶斌
IPC分类号: C10M171/06 , C10M143/12 , C10M133/56 , C10M159/04 , C10N10/06
摘要: 本发明公开了一种环境友好的纳米润滑剂及其制备方法,润滑剂由基础油、分散剂、表面活性剂、促进剂和纳米添加剂组成,基础油∶分散剂∶表面活性剂∶促进剂的体积比为64∶15∶5∶16,纳米添加剂在纳米润滑剂中的质量分数为1%。本发明选用的基础油为具有良好生物降解性能的合成酯或植物油对环境无害,向基础油中加入纳米级的二硫化钼、聚四氟乙烯或氟化石墨之后,润滑剂的抗磨性能和减磨性能都比没有加纳米添加剂时有所增加。本发明所述方法制得的环境友好纳米润滑剂油液稳定性很好,存放一年不出现沉淀或分层现象。
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公开(公告)号:CN104745278A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510081851.8
申请日:2015-02-15
申请人: 上海应用技术学院 , 上海挺奥润滑油有限公司
发明人: 叶斌
IPC分类号: C10M169/04 , C10N30/04 , C10N30/06 , C10N40/25
摘要: 本发明公开一种环保节能的柴油机油及制备方法,所述环保节能的柴油机油按质量份数计算,由72-85份合成基础油、0.7-2.0份复合抗氧剂、4.5-6.2份金属清静剂、5.1-7.3份无灰分散剂、0.5-1.5份纳米级摩擦改进剂、4.0-10.0份粘度指数改进剂和0.2-1.0份降凝剂组成。其制备方法即将合成基础油投入调合釜中,在58~65℃搅拌下依次投入降凝剂、粘度指数改进剂、复合抗氧剂、金属清静剂、无灰分散剂,搅拌均匀,然后投入纳米级摩擦改进剂,加入消泡剂,保持58~65℃继续搅拌1.5h,然后再静置0.5h,即得满足API CJ-4 要求,节能环保的柴油机油。
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公开(公告)号:CN101956776A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN201010510463.4
申请日:2010-10-19
申请人: 上海应用技术学院
发明人: 叶斌
摘要: 本发明公开一种含纳米材料的高强度汽车制动摩擦片及其生产方法。它主要由碳纤维、碳纳米管、纳米硅酸稀土盐、陶土、石墨、二硫化钼、摩擦粉、树脂、金属粉、丁腈橡胶、无机粘合剂原材料组成。其生产方法即先将原材料预处理、搅拌和混合,采用单层热压机热压,然后根据不同的产品形状要求进行磨削加工、钻孔,得到摩擦片。本发明的一种的含纳米材料的高强度汽车制动摩擦片金属含量少、机械性能好耐热性能好,使用寿命长、成本低并且生产效率高。本发明材料制成的摩擦片可适用于各种汽车,且本发明的含纳米材料的高强度汽车制动摩擦片强度提高约2/5,耐高温性和稳定性提高1/3,噪声降低1/5。
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公开(公告)号:CN104726185A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510081633.4
申请日:2015-02-15
申请人: 上海应用技术学院 , 上海挺奥润滑油有限公司
发明人: 叶斌
IPC分类号: C10M169/04
摘要: 本发明公开一种环保节能的汽油机油及制备方法,所述环保节能的汽油机油按重量份数计算,其原料由70-85份环保基础油、0.8-3.0份复合抗氧剂、3.7-6.7份金属清静剂、5.8-7.8份无灰分散剂、0.7-1.5份纳米级摩擦改进剂、4.0-10.0份粘度指数改进剂和0.2-1.0份降凝剂组成;其制备方法即将环保基础油投入调合釜中,在58~65℃搅拌下依次投入降凝剂、粘度指数改进剂、复合抗氧剂、金属清静剂、无灰分散剂,搅拌均匀,投入纳米级摩擦改进剂,保持58~65℃继续搅拌1.5h,然后再静置0.5h,即得满足API SN/GF-5要求,使用寿命长的环保节能的汽油机油。
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公开(公告)号:CN104027357A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410266509.0
申请日:2014-06-16
申请人: 上海应用技术学院
摘要: 本发明公开一种靶向纳米磁性阿胶及制备方法和应用,所述靶向纳米磁性阿胶按质量百分比计算,由1%的壳聚糖-叶酸-表面活性剂修饰的纳米磁性粒子和余量的挂旗的阿胶组成;其中所述壳聚糖-叶酸-表面活性剂修饰的纳米磁性粒子由纳米磁性氧化铁、壳聚糖或壳聚糖衍生物、叶酸、聚乙二醇和表面活性剂组成。其制备方法,首先将壳聚糖-叶酸-表面活性剂修饰的纳米磁性粒子加入到即将挂旗的阿胶中并混合均匀,然后挂旗即得到靶向纳米磁性阿胶。该靶向纳米磁性阿胶用于减少肿瘤治疗中的放化疗反应,降低化疗药物毒副作用、提高患者耐受性及生活质量,延长患者中位生存时间及总生存时间,提高人们的免疫力。
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