[发明专利]二维材料微纳片与碳量子点复合的润滑油及其制备方法在审
申请号: | 201810005887.1 | 申请日: | 2018-01-03 |
公开(公告)号: | CN108148650A | 公开(公告)日: | 2018-06-12 |
发明(设计)人: | 田煜;贾文鹏;白鹏鹏 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | C10M125/02 | 分类号: | C10M125/02;C10M125/20;C10M125/22;C10M161/00;C09K11/65;B82Y20/00;B82Y40/00;C10N30/06 |
代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 赵天月 |
地址: | 10008*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 二维材料 量子点 润滑油 复合 制备 分散稳定性 耐磨性能 润滑性能 高分散 基础油 添加剂 | ||
1.一种二维材料微纳片与碳量子点复合的润滑油,其特征在于,包括:
基础油,
添加剂,以及
二维材料微纳片/碳量子点。
2.根据权利要求1所述的润滑油,其特征在于,基于所述润滑油的总重量,
所述基础油的含量为70~97.9999重量%,
所述添加剂的含量为1~25重量%,
所述二维材料微纳片/碳量子点的含量为0.0001~5重量%,
表面活性剂的含量为0~1重量%。
3.根据权利要求1或2所述的润滑油,其特征在于,
所述二维材料包括选自单层石墨烯、氮化硼、二硫化钼、二硫化钨和二硒化钼的至少一种,且所述二维材料微纳片的尺寸为0.01nm~500微米;
所述碳量子点的尺寸为0.01~50nm。
4.根据权利要求2所述的润滑油,其特征在于,所述表面活性剂包括选自N-甲基吡咯烷酮、二甲基亚砜、油酸和二甲基甲酰胺的至少一种。
5.根据权利要求1或2所述的润滑油,其特征在于,
所述基础油包括选自植物型基础油、矿物型基础油和合成性基础油的至少一种;
所述添加剂包括选自抗氧化剂、金属钝化剂、锈蚀抑制剂、清洁剂和粘度指数改进剂的至少一种;其中,
所述抗氧化剂包括选自2,4,6三叔丁基对甲酚、异辛酸铋和环烷酸铋的至少一种,
所述金属钝化剂包括选自苯三唑衍生物、苯并三氮唑和甲基苯并三氮唑的至少一种,
所述锈蚀抑制剂包括选自聚异丁烯和烷基琥珀酸衍生物的至少一种,
所述清洁剂包括选自水杨酸钙和水杨酸镁的至少一种,
所述粘度指数改进剂包括选自苯乙烯、聚苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯和聚甲基丙烯酸甲酯的至少一种。
6.根据权利要求5所述的润滑油,其特征在于,基于所述润滑油的总重量,
所述抗氧化剂的含量为0.01-2重量%,
所述金属钝化剂的含量为0.01-2重量%,
所述锈蚀抑制剂的含量为0.01-2重量%,
所述清洁剂的含量为0.1-5重量%,
所述粘度指数改进剂的含量为0.1-5重量%。
7.一种制备二维材料微纳片与碳量子点复合的润滑油的方法,其特征在于,包括:
(1)提供碳量子点;
(2)将所述碳量子点修饰到二维材料上,以便获得二维材料微纳米/碳量子点复合材料;
(3)将所述二维材料微纳米/碳量子点复合材料分散到润滑油中,以便获得二维材料微纳米与碳量子点复合的润滑油。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,步骤(1)包括:
(1-1)配置含有有机酸、交联剂和超纯水的原料溶液,其中,在所述原料溶液中有机酸、交联剂和超纯水的质量比为(5~10):10:(30~60);
(1-2)使用功率为80~200W的微波处理所述原料溶液5~15分钟,并加入超纯水细胞粉碎30~60分钟,再进行抽滤、透析和冷冻干燥处理,以便获得碳量子点。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,步骤(2)包括:
将所述碳量子点通过第一分散处理分散到超纯水中,再加入二维材料并进行第二分散处理,然后进行冷冻干燥处理,以便获得二维材料微纳米/碳量子点复合材料;
其中,所述第一分散处理为常温下超声10分钟,而所述第二分散处理为50~95摄氏度下超声10~100小时。
10.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,步骤(3)包括:
将质量比为(0.0001~5):(70~97.9999):(1~25):(0~1)的所述二维材料微纳米/碳量子点复合材料、基础油、添加剂和表面活性剂混合,以便获得二维材料微纳米与碳量子点复合的润滑油。
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