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公开(公告)号:CN118562067A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410651176.7
申请日:2024-05-24
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室
IPC分类号: C08F283/06 , C08F220/34 , C08F8/44 , C10M149/04 , C10M129/32 , C10M129/40 , C10M133/16
摘要: 本发明提供了一种质子型聚离子液体及其制备方法和作为水基润滑液添加剂的应用,属于润滑剂技术领域。本发明提供的质子型聚离子液体中,烷基羧酸根阴离子或烷基酰氨基酸有机阴离子能有效地吸附到金属摩擦副界面上,形成一层物理吸附膜,能显著地提高润滑液的减摩和抗磨性能。此外,物理吸附膜能有效地将金属表面和润滑液隔离开,大大提高了金属的抗腐蚀能力。同时,本发明质子型聚离子液体的水基溶液具有较高的黏度,在摩擦副表面具有良好的成膜能力。聚合物分子结构中的活性元素可以与相互滑动的摩擦副发生摩擦化学反应,生成摩擦化学保护膜。物理吸附膜、黏溶液液膜和摩擦化学膜协同作用,有效提高了水基润滑液的减摩抗磨性能和极压承载性能。
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公开(公告)号:CN115872879B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202211667787.8
申请日:2022-12-22
申请人: 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 , 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: C07C217/08 , C07C213/08 , C07C51/41 , C07C53/126 , C07C53/128 , C10M133/06 , C10N30/06
摘要: 本发明提供了一种羧酸类质子型离子液体及其制备方法和作为润滑油添加剂的应用,属于润滑添加剂技术领域。在本发明中,三(3,6‑二氧杂庚基)胺兼具三级胺和王冠化合物相近的结构特征与性能,稳定性好,具有弱碱性,能够与脂肪酸有机阴离子通过简单的质子交换合成羧酸类质子型离子液体;三(3,6‑二氧杂庚基)胺本身为相转移催化剂,在基础油中均具有良好的溶解性,其制得的离子液体在矿物基础油、合成基础油以及植物油基础油等基础润滑油中均具有良好的溶解性。本发明以羧酸离子为有机阴离子,其能有效地吸附到金属摩擦副上,提供良好的润滑性能和抗腐蚀能力。本发明提供的羧酸类质子型离子液体不含磷、硫元素,不污染环境,绿色环保。
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公开(公告)号:CN115948191B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210119792.9
申请日:2022-02-09
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室
IPC分类号: C10M103/00 , C10M107/38 , C10M177/00 , C08L63/00 , C08L77/00 , C08L23/06 , C08L83/04 , C08L71/00 , C08K7/26 , C10N50/00 , C10N50/08
摘要: 本发明提供了一种固液相复合润滑材料及其制备方法和应用,属于润滑剂技术领域。本发明提供的固液相复合润滑材料,包括介孔二氧化硅和位于所述介孔二氧化硅孔道内的润滑油。本发明提供的固液相复合润滑材料同时具有固体润滑剂的使用温度范围宽,承载能力强和粘附性好的优势以及液体固化剂的摩擦系数小的优势。介孔二氧化硅具有生物安全性、良好的化学和热稳定性、较大的孔容量和比表面积以及易于表面修饰的特性,润滑性能优异且应用范围广;润滑油位于介孔二氧化硅的孔道内,在原子氧或质子辐照过程应用过程中润滑油不易发生降解变粘稠或碳化降解变干,固液相复合润滑材料的润滑性能好、使用寿命长,作为润滑剂具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117840426A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410044210.4
申请日:2024-01-12
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室
摘要: 本发明提供了一种含铜摩擦副在提高镓基液态金属的润湿性能和/或润滑性能中的应用,涉及镓基液态金属润滑技术领域。本发明提出了利用镓基液态金属与铜之间的金属键致润湿的新方法,由于镓基液态金属本身与铜的润湿性较好,且含铜摩擦副中的铜又能与镓基液态金属进行自发反应生成与镓基液态金属润湿性更好的金属间化合物CuGa2,在Cu与CuGa2协同作用下,镓基液态金属在摩擦副界面的润湿性得到改善。生成的CuGa2与Ga之间存在金属键,金属键湿润力和载荷的相互作用促进了摩擦界面上镓元素的吸附并在摩擦界面形成连续完整的富镓膜,使得镓基液态金属作为润滑剂时的润滑性能得到改善。
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公开(公告)号:CN115947752B
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211653742.5
申请日:2022-12-22
申请人: 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 , 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: C07F9/11 , C07F9/142 , C07F9/40 , C07C217/08 , C07C213/00 , C10M141/10 , C10N30/02 , C10N30/06 , C10N30/12
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公开(公告)号:CN115786027B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202211605104.6
申请日:2022-12-14
IPC分类号: C10M173/00 , C10M125/22 , C10N40/22 , C10N30/06
摘要: 本发明属于切削液技术领域,提供了一种水基微乳化切削液。本发明的水基微乳化切削液包括以下重量份数的成分:切削液母液2份,纳米硫化镍0.06~0.4份,水37~38份;所述切削液母液包括以下重量份数的组分:基础油5~15份,二烷基二硫代磷酸锌2~4份,苯并三氮唑0.3~0.7份,消泡剂0.3~0.7份,有机醇胺5~7份,曲拉通6~10份,石油磺酸钠1~3份,聚醚4~6份,司盘4~6份,水18~20份;所述纳米硫化镍由长链烷基黄原酸镍经热分解得到。本发明提供的水基微乳化切削液具有优异的极压抗磨性能,表现为最大无卡咬负荷可达1069N。(56)对比文件王芳辉;朱红;王滨;郭洪范.原位合成油酸修饰纳米硫化镍颗粒及其摩擦学行为研究.功能材料.2008,(01),全文.
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公开(公告)号:CN116947654A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310894775.7
申请日:2023-07-20
IPC分类号: C07C211/63 , C07C209/00 , C07C213/00 , C07C213/08 , C07C215/40 , C07F9/11 , C10M141/10 , C10M169/04 , C10M141/12 , C10N30/06
摘要: 本发明属于润滑剂添加剂技术领域,提供了一种油溶性离子液体及其制备方法和应用、润滑剂。本发明的油溶性离子液体,结构通式为A+B‑,其中,A+代表有机阳离子,B‑代表有机阴离子,所述A+具有式I所示结构:所述B‑为有机磷酸酯类阴离子。本发明的磷酸酯类离子液体,油溶性良好,在基础油中无分层沉底现象,并可长期稳定存在。同时,本发明的磷酸酯类离子液体在摩擦过程中可有效吸附到金属摩擦副上,提供优良的减磨抗磨性能;磷酸酯类离子液体中的P元素可极大提高极压性能,表现为最大无卡咬PB值最高可达为1570N。本发明的磷酸酯类离子液体可提高基础油的润滑性能,表现为摩擦系数低;磨斑直径更小,表面更光滑平整。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN114621802A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210110634.7
申请日:2022-01-26
IPC分类号: C10M125/00 , C10N30/06 , C10N30/08 , C10N30/02
摘要: 本发明公开了一种镓基液态金属高温润滑剂的制备方法,主要步骤为:采用1~5wt%Bi对Ga‑In‑Sn液态金属进行合金化,对Ga‑In‑Sn液态金属进行充分氧化,在合金化液态金属中搅拌混合添加1~4wt%的液态金属氧化物。利用合金化改善液态金属的粘度和润湿性,利用镓基液态金属本征氧化物提高了粘度,实现了与合金化液态金属基体的良好界面。本发明工艺简单,制备的镓基液态金属高温润滑剂在100~200℃范围内实现了良好的润滑性能。
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公开(公告)号:CN118879109A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411133169.4
申请日:2024-08-19
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室
IPC分类号: C09D5/08 , C09D5/32 , C09D163/00 , C09D7/62
摘要: 本申请提供了一种基于磁性含油微胶囊的低摩擦快速响应及吸波一体化涂层的用途及其制备方法,该涂层用于制备防腐及吸波性能一体化的材料,制备该涂层的涂料由以下重量百分比的组分组成:环氧树脂15~25%、固化剂5~15%、磁性含油微胶囊1~5%、余量为溶剂。磁性含油微胶囊包括微胶囊壳材及包裹在微胶囊壳材内的离子液体和润滑油,微胶囊壳材包括壁囊单体和嵌入在壁囊单体内的磁性纳米粒子。该涂层制备方法包括:磁性含油微胶囊的制备、磁性含油微胶囊浆料制备、涂料制备及涂层制备的步骤。本申请的涂层兼具低摩擦快速响应和较好的吸波性能。
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公开(公告)号:CN118813330A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410955924.0
申请日:2024-07-17
IPC分类号: C10M173/02 , C10M133/06 , C10M133/02 , C10M141/08 , C10M171/00 , C10M177/00 , C07C227/18 , C07C229/08 , C07C209/00 , C07C211/63 , C07C319/20 , C07C323/58 , C07D207/16 , C10N30/06 , C10N20/00 , C10N70/00
摘要: 本发明属于润滑材料技术领域,提供了一种基于离子液体的二氧化碳响应润滑剂及其制备方法和润滑性调控方法。本发明的二氧化碳响应润滑剂,包括醇胺、胺基功能化离子液体和水。醇胺和胺基功能化离子液体中含有胺基,可吸收二氧化碳,并与二氧化碳发生化学反应,使二氧化碳转化为羧酸根,从而提高润滑剂与基底的结合力,增强润滑性能。因此,本发明提供的润滑剂能够通过控制二氧化碳吸收来调节胺基与二氧化碳的反应程度,进而实现润滑剂摩擦学性能的可控调节,即本发明提供的润滑剂具有二氧化碳响应。而且,本发明能够利用二氧化碳调节润滑剂的润滑性能,实现了二氧化碳的二次利用,更加环保,且成本更低。
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