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公开(公告)号:CN115785528B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202211517753.0
申请日:2022-11-29
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 兰州中科凯路润滑与防护技术有限公司
摘要: 本发明提供了MXene@二硫化钼‑碳纳米纤维杂化气凝胶和环氧树脂基复合材料及制备方法,涉及固体润滑材料技术领域。本发明提供的杂化气凝胶包括由碳纳米纤维构筑的三维多孔网络结构,以及锚固于所述三维多孔网络结构内的MXene@二硫化钼杂化体;所述MXene@二硫化钼杂化体包括MXene薄层纳米片和生长于MXene薄层纳米片表面的二硫化钼纳米花。本发明提供的杂化气凝胶能避免填料在环氧树脂中的团聚,且能在树脂内部构筑有效的导热网络并提供骨架支撑作用,改善环氧树脂的承载能力和抑制摩擦热在界面处的累积;此外,杂化气凝胶在摩擦过程中持续地被释放至摩擦界面并参与摩擦转移膜的构建过程,进一步提升材料的摩擦学性能。
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公开(公告)号:CN114835952B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210384401.6
申请日:2022-04-13
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
摘要: 本发明提供了一种石墨烯‑氮化硅杂化气凝胶及其制备方法和环氧树脂基复合材料及其制备方法,涉及固体润滑材料技术领域。本发明将环氧树脂灌注至所述石墨烯‑氮化硅杂化气凝胶中,发挥石墨烯纳米片的润滑性能以及氮化硅晶须的承载能力,实现协同增强;同时,借助杂化气凝胶在环氧树脂内部构筑的三维热传导网络,赋予环氧树脂材料优异的减摩、耐磨性能;此外,通过将氮化硅晶须锚固在石墨烯气凝胶内部,一方面解决了氮化硅晶须在环氧树脂内部的团聚问题,另一方面进一步完善了环氧树脂内部的三维热传导网络,将摩擦过程产生的摩擦热及时、有效地导出。本发明制备的石墨烯‑氮化硅杂化气凝胶能够使环氧树脂材料具有优异的摩擦学性能。
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公开(公告)号:CN114645451B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202210436333.3
申请日:2022-04-25
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
摘要: 本发明属于润滑材料制备技术领域,具体涉及一种层状复合材料及其制备方法、一种自润滑纤维织物复合材料及其制备方法和应用。本发明提供一种层状复合材料的制备方法:将多酚类化合物、聚乙烯亚胺、六方氮化硼和分散介质混合进行表面修饰,得到表面活化修饰的六方氮化硼;将二硫化钼前驱体盐、所述表面活化修饰的六方氮化硼和分散介质混合进行溶剂热反应,得到所述层状复合材料。本发明提供的制备方法制备的层状复合材料同时具有优异的导热性能和耐摩擦性能,作为改性剂改性自润滑织物后将明显改善自润滑纤维织物复合材料的摩擦学性能,进而延长以纤维织物作为润滑层的轴承零部件的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113089327B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202110380861.7
申请日:2021-04-09
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: D06M15/41 , D06M15/37 , D06M15/61 , D06M11/44 , D06M11/45 , D06M15/59 , D06M13/238 , D06M13/513 , D06M15/507 , D06M101/36 , D06M101/22
摘要: 本发明公开了一种芳纶III纤维增强自润滑衬垫复合材料的制备方法,是采用上浆后的芳纶III纤维作为纬纱,芳纶III纤维和PTFE纤维合捻纱作为经纱,在织机上进行织造;下机后的织物经退浆处理后先浸入单宁酸‑氨丙基三乙氧基硅烷的水溶液活化,再浸入MgAl‑LDH前驱体溶液中通过水热界面反应进行增强修饰,然后浸入多巴胺‑聚乙烯亚胺的缓冲溶液增粘修饰,最后浸入aramid纳米纤维增韧修饰,得到强‑韧一体化界面修饰的芳纶III/PTFE织物坯布。本发明制备的芳纶III纤维增强自润滑衬垫将具有优异的力学性能和摩擦磨损性能,使维织物自润滑衬垫复合材料的得到大幅度提升,进而改善了织物型自润滑零部件的综合性能。
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公开(公告)号:CN113715452A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111000715.3
申请日:2021-08-30
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: B32B27/32 , B32B27/28 , B32B27/06 , B32B15/085 , B32B15/08 , B32B15/18 , D03D15/283 , D03D13/00 , D06M15/333 , D06M15/41 , D06M15/55 , D06M15/59 , D06M101/22 , D06M101/30
摘要: 本发明提供了一种自润滑衬垫复合材料及其制备方法和应用,属于纺织技术领域。本发明先对PTFE或PIPD纤维长丝表面进行上浆处理,在纤维长丝表面形成浆膜,再通过交织,两种纤维长丝得到PTFE/PIPD自润滑织物坯布,坯布经增强树脂浸渍后,粘贴于金属基材表面,进行固化,得到所述自润滑衬垫复合材料。本发明所得PTFE/PIPD自润滑织物坯布强力大、抗压缩性好,制成的自润滑衬垫复合材料具有摩擦系数低、磨损率小、粘接强度高的特点,应用于摩擦运动部件,是一种适用于常温高载荷条件下的自润滑衬垫复合材料。
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公开(公告)号:CN111844968A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010656060.4
申请日:2020-07-09
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: B32B27/02 , B32B27/28 , B32B27/32 , B32B27/04 , B32B15/14 , B32B37/00 , B32B38/00 , B32B38/16 , D03D15/10 , D03D15/12 , D06M10/02 , F16C23/04 , F16C33/20 , D06M15/59 , D06M101/22 , D06M101/30
摘要: 本发明公开一种聚酰亚胺纤维/聚四氟乙烯纤维自润滑织物衬垫材料及其制备方法,是以聚四氟乙烯纤维作为经纱,聚酰亚胺纤维作为纬纱编织织物,经空气等离子体改性处理后,在聚酰亚胺溶液中浸渍、烘干,重复上述步骤直至聚酰亚胺树脂在织物衬垫材料中的质量分数达到目标要求;最后用聚酰亚胺树脂将浸渍好的织物衬垫粘贴在指定的金属基材表面,并在特定的温度和压力下经固化反应,得到自润滑织物衬垫材料。本发明合成的自润滑织物衬垫材料具有耐高温、高承载、低摩擦、界面粘合力强等优点,适用于高温、高速等极端服役工况条件,极大地拓展了自润滑关节轴承在高端装备润滑领域的应用范围。
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公开(公告)号:CN111196074A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN202010164569.7
申请日:2020-03-11
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: B32B33/00 , B32B15/00 , B32B37/10 , B32B37/06 , B32B15/14 , D06M10/10 , D06M10/06 , B32B27/02 , B32B27/32 , B32B27/06 , B32B27/28 , B32B27/18
摘要: 本发明公开了一种多尺度微纳米填料改性自润滑织物衬垫复合材料的制备方法;将酚醛树脂分散于有机溶剂中,并将氟化石墨片、块状玄武岩鳞片和纳米SiO2超声分散于其中,得到自润滑织物浸渍液;然后将经等离子体预处理后的混纺纤维布反复浸渍于自润滑织物浸渍液,烘干;最后用酚醛树脂将织物粘贴于金属基材表面并保温固化成型,即得自润滑衬垫复合材料。本发明以酚醛树脂为基体树脂,聚四氟乙烯-聚间苯二甲酰间苯二胺混纺织物为增强相,结合大粒径片层状氟化石墨的润滑作用、中粒径块状玄武岩鳞片的耐磨作用和小粒径近球状纳米SiO2的界面微滑动效应,极大提升了高速工况自润滑衬垫的承载能力,使得对应自润滑关节轴承使用寿命大幅提高。
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公开(公告)号:CN110079139A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910355488.2
申请日:2019-04-29
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: C09D5/06
摘要: 本发明公开一种环境耐受性超疏水矿物质颜料的制备方法,是将过渡金属盐、有机小分子络合剂、尿素和表面活性剂加入到水中分散均匀;向其中缓慢加入十八烷基三氯硅烷作为修饰剂,充分分散后转移至水热釜中进行水热反应,反应结束后自然冷却至室温,将固体产物抽滤分离,洗涤,真空干燥,得到超疏水矿物质颜料。本发明合成的超疏水矿物质颜料,具有色泽鲜艳、着色稳定、遮盖力强、附着力优、分散性好等优点,能够均匀涂覆或喷涂在多种基体上。由于具有超疏水性能,因而还具有优异的环境耐受性、耐老化性、耐化学腐蚀性和防污性,极大地拓宽了多彩超疏水矿物质颜料在涂料工业、绘画及美术、建筑等领域中的应用。
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公开(公告)号:CN102617720B
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210094239.0
申请日:2012-04-01
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: C07K14/415 , C07K1/30 , C02F1/52
摘要: 本发明涉及一种蒸汽式蛋白质分离回收系统,该系统包括换热器、缓冲罐、蒸汽微涡流絮凝反应釜、絮体反向分离装置四个部分,由于采用蒸汽微涡流絮凝反应釜,使雾化的淀粉等分离汁水和蒸汽通过立体接触絮凝,充分反应,大幅度提高了絮凝反应效率,蛋白质回收率高,汁水净化效果好;沉降的絮体在反应釜底部短暂停留形成的微小涡旋流动,则进一步提高了蛋白的回收率和分离汁水的净化效果;本发明系统的设备少,占地面积小、投资少,运行成本低;本发明系统采用封闭式结构,无污染、能耗低,处理量大,效率高,适合于马铃薯、玉米等淀粉加工分离汁水、以及各类富含蛋白质分离汁水高效回收蛋白质以及相关分离汁水的高效分离净化。
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公开(公告)号:CN102286243B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201110260189.4
申请日:2011-09-05
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: C09D175/04 , C09D5/32 , C04B35/626
摘要: 本发明涉及一种以纳米尖晶石型黑色颜料为吸光剂制备太阳能选择性吸热涂料的方法,属于太阳能热利用领域。该方法是将纳米级尖晶石型颜料与树脂、溶剂、助剂利用球磨的方法分散均匀,再加入固化剂,得到太阳能选择性吸热涂料。实验表明,该涂料通过喷涂的方式均匀涂覆在金属基材上,经室温固化后得到的太阳能选择性吸热涂层,具有较高的太阳能吸收率(0.93~0.95)和较低的发射率(0.18~0.30),可以有效提高太阳能集热器的光热转换效率;而且涂层具有良好的机械性能和较强的耐候性,使用寿命在45年以上。
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