[发明专利]一种金属基多孔润滑材料孔隙改良方法有效

专利信息
申请号: 202210680218.0 申请日: 2022-06-16
公开(公告)号: CN114940922B 公开(公告)日: 2023-03-24
发明(设计)人: 陈辉;许崇海;肖光春;罗婷;衣明东;陈照强;张静婕 申请(专利权)人: 齐鲁工业大学
主分类号: C10M171/00 分类号: C10M171/00;C10M177/00;C10N40/02;C10N30/06;C10N30/10
代理公司: 济南圣达知识产权代理有限公司 37221 代理人: 邓建国
地址: 250353 山东*** 国省代码: 山东;37
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明公开了一种金属基多孔润滑材料孔隙的改良方法,将制备完成的金属基多孔润滑材料浸入能与金属发生缓慢化学反应的β‑二酮或其有机溶液中,在不降低材料强度的同时对材料内部孔隙进行改良。不同于传统技术的是,本发明不是在烧结或其他制备过程中通过添加增强相、改善原料形貌、使用新型造孔剂等传统方式进行改良,而是在材料制备完成后,将材料浸入能与金属发生缓慢化学反应的液体中;本发明的改良方法在提高材料孔隙率、改善孔隙形貌和提升连通性的同时又不破坏材料的整体结构,不会对材料强度产生不利影响。
搜索关键词: 一种 金属 基多 润滑 材料 孔隙 改良 方法
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于齐鲁工业大学,未经齐鲁工业大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202210680218.0/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 冷冻机用组合物-202080016595.3
  • 松本知也 - 出光兴产株式会社
  • 2020-01-31 - 2023-09-22 - C10M171/00
  • 涉及冷冻机用组合物,其包含混合制冷剂、和含有基础油(P)的冷冻机油,前述混合制冷剂包含饱和氟代烃化合物(HFC)、和不饱和氟代烃化合物(HFO),前述饱和氟代烃化合物(HFC)以特定的含量至少包含二氟甲烷(R32)和1,1,1,2,2‑五氟乙烷(R125),前述基础油(P)包含选自聚乙烯基醚类(PVE)、聚亚烷基二醇类(PAG)、和多元醇酯类(POE)中的1种以上,该基础油(P)的羟值为15mgKOH/g以下。
  • 润滑油组合物及工作流体组合物-202211146156.1
  • 胡余生;黄毓华;徐嘉;史正良;郭小青;廖李平 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2022-09-20 - 2023-09-12 - C10M171/00
  • 本申请涉及冷冻机油产品技术领域,具体而言,涉及一种润滑油组合物及工作流体组合物。润滑油组合物包含:低粘度高溶解度组分,其在‑10℃、0.4MPA条件下,溶解粘度不高于6cSt且与液态R290制冷剂任意混溶;高粘度低溶解度组分,其在‑10℃,0.3MPA条件下,运动粘度不低于20cSt且最多可以溶解15%的R290制冷剂;以及控制组分,控制组分被配置为降低由低粘度高溶解度组分和高粘度低溶解度组分所组成的混合物的分离温度。高粘度低溶解度组分在低温下起作用,保证低温启动时润滑性能,提高压缩机可靠性,而在高温下润滑油组合物两种组分混溶形成均一相,从而保持适宜的粘度避免粘度过高使得功耗升高,因此可以在宽的温度范围内应用这种润滑油组合物。
  • 移动式动力工具和方法-202180076925.2
  • J·康德拉蒂克;P·洛伦兹;B·文古杜萨米;S·西梅尔 - 喜利得股份公司
  • 2021-11-26 - 2023-07-28 - C10M171/00
  • 本发明涉及一种移动式动力工具、特别是手持式动力工具(10)或例如用于在建造建筑和/或土木工程中执行作业的建筑机器人,该移动式动力工具具有驱动单元(20)。其特征在于,驱动单元(20)具有水性润滑剂(26)和/或驱动单元(20)被设置成用水性润滑剂(26)来操作,其中,在驱动单元(20)的磨合时期开始之前,驱动单元(20)的两个相互作用的接触表面(22,24)的结合粗糙度σ大于0.01μm、优选地为至少0.1μm。本发明还涉及一种方法。本发明改善了能效。
  • 冷冻机油组合物及其应用-202011135448.6
  • 王鹏;李雁秋 - 中国石油天然气股份有限公司
  • 2020-10-21 - 2023-06-30 - C10M171/00
  • 本发明公开了一种冷冻机油组合物及其应用,该冷冻机油组合物40℃运动粘度为4.5–6.5mm2/s,包括基础油和添加剂;以基础油重量为基准,基础油包括以下组分:C10‑C13直链烷基苯合成润滑油基础油,含量为20‑50wt%;高压加氢环烷基矿物润滑油窄馏程基础油,含量为50‑80wt;所述高压加氢环烷基矿物润滑油为采用“加氢脱金属‑加氢处理‑临氢降凝‑补充精制”高压串联全氢型的生产工艺制备。本发明提供的冷冻机油组合物与R600a制冷剂(制冷剂级异丁烷)具有良好的互溶性,较低的絮凝点以及良好的热化学稳定性,特别适合以R600a制冷剂的冰箱压缩机用冷冻机油,可以达到延长换油周期、提高节能性的目的,而且抗磨性能优异。
  • 润滑微胶囊及其制备方法和自润滑复合材料-202211593063.3
  • 陈昊;张琳;高凯;解国新;雒建斌 - 清华大学
  • 2022-12-13 - 2023-06-09 - C10M171/00
  • 本发明提供了一种润滑微胶囊,包括芯材及包覆在芯材的外侧的壳层;芯材的成分包括固体润滑剂、液体润滑剂和分散剂;壳层的成分包括壳材、表面活性剂和助乳化剂。通过将固体润滑剂复合到了液体润滑剂中,使得润滑微胶囊能在低温和高温下仍然具有良好的润滑性能,扩宽了润滑微胶囊的使用温度范围,从而使其具有宽温域润滑性能,扩展润滑微胶囊在工业上的应用领域,且应用方式更加灵活。
  • 包括具有绝缘液体的容器的电感装置-202080042047.8
  • N·拉文森;J·施斯琳;L·沃尔弗里德森;M·伯格伦德;O·赫乔特斯坦;M·达伦 - 日立能源瑞士股份公司
  • 2020-06-05 - 2023-05-05 - C10M171/00
  • 在包括具有由固体绝缘体(22)包围的电感器件(12)的绕组(20)的容器(24)的电感装置中,容器(24)填充有绝缘液体(26),该绝缘液体包括呈有效电阻率高于固体绝缘体的有效电阻率的第一油的形式的第一主要组分和具有较低平衡电阻率的第二油或添加剂的形式的至少一种第二辅助组分,从而导致绝缘液体的有效电阻率低于固体绝缘体的有效电阻率,其中第一油是天然气合成油,固体绝缘体的有效电阻率比绝缘液体的有效电阻率高1至10倍,第一油具有至少1013欧姆米的平衡电阻率,并且绝缘液体具有至少1011欧姆米并且最多为第一油的平衡电阻率值的一半的平衡电阻率。
  • 碳镶嵌型中空TiO2-202210544005.5
  • 薛厂;梁宇岱;韩宇兵;时权;温维佳;巫金波 - 上海大学
  • 2022-05-19 - 2023-04-18 - C10M171/00
  • 本发明提供一种碳镶嵌型中空TiO2微球的制备方法及基于该碳镶嵌型中空TiO2微球的电流变液。通过采用喷雾干燥的方法制备出中空多孔的TiO2微米微球,并通过烧结含有葡萄糖的中空多孔的TiO2微米微球获得无极性分子碳镶嵌型中空TiO2‑C微球,再将TiO2‑C微球与硅油等连续相混合后制备得到TiO2‑C‑ERF,该制备方法相对于现有的流程复杂且产量较低的模板法、刻蚀法制备中空颗粒,可以简便、高效、批量制备具有中空结构热稳定型中空TiO2‑C基电流变液。
  • 用于压缩机的润滑组合物-202080021685.1
  • J·阿尔戈;F·米歇尔 - 道达尔销售服务公司
  • 2020-02-03 - 2023-03-31 - C10M171/00
  • 本发明涉及一种旨在用于包括气体压缩回路的制冷系统的润滑组合物,该润滑组合物包含:‑至少一种第一聚亚烷基二醇,其具有严格大于50mgKOH/g的羟基值和在100℃下根据标准ASTM D445测量为5‑10mm2/s的运动粘度;以及‑至少一种第二聚亚烷基二醇,其具有在100℃下根据标准ASTM D445测量为100‑500mm2/s的运动粘度,所述聚亚烷基二醇A和B以60/40至99/1的PAG A/PAG B质量比存在。本发明还涉及这种润滑组合物在包括气体压缩回路的制冷系统中、特别是汽车空调系统中与基于氢氟烃化合物(例如R134a和/或HFO‑1234yf)的制冷流体组合的用途。
  • 引入低GWP制冷剂或制冷剂共混物和POE润滑剂的组合物、系统和方法-202211443272.X
  • M.E.科班;N.E.格雷;H.小门茨 - 科慕埃弗西有限公司
  • 2019-01-23 - 2023-03-28 - C10M171/00
  • 本发明题为“使用较低或低GWP制冷剂或制冷剂共混物将POE润滑剂引入到电动(HEV、PHEV、EV)汽车空调/加热系统或固定式空调/加热系统或固定式制冷系统中的组合物、系统和方法”。本发明公开了用于引入润滑剂和添加剂的组合物、系统和方法,所述润滑剂和添加剂被设计成与环境友好制冷剂在车辆热管理系统中一起工作,所述车辆热管理系统包括乘客室空调(A/C)系统。还公开了使用环境理想的(低GWP)制冷剂或制冷剂共混物组合物将润滑剂和特定添加剂装到环境友好系统中诸如使用HFO‑1234yf的系统的方法。
  • 一种金属基多孔润滑材料孔隙改良方法-202210680218.0
  • 陈辉;许崇海;肖光春;罗婷;衣明东;陈照强;张静婕 - 齐鲁工业大学
  • 2022-06-16 - 2023-03-24 - C10M171/00
  • 本发明公开了一种金属基多孔润滑材料孔隙的改良方法,将制备完成的金属基多孔润滑材料浸入能与金属发生缓慢化学反应的β‑二酮或其有机溶液中,在不降低材料强度的同时对材料内部孔隙进行改良。不同于传统技术的是,本发明不是在烧结或其他制备过程中通过添加增强相、改善原料形貌、使用新型造孔剂等传统方式进行改良,而是在材料制备完成后,将材料浸入能与金属发生缓慢化学反应的液体中;本发明的改良方法在提高材料孔隙率、改善孔隙形貌和提升连通性的同时又不破坏材料的整体结构,不会对材料强度产生不利影响。
  • 用于电动车辆的润滑组合物-202180032295.9
  • G·布维尔;R·韦尔奈 - 道达尔能源技术公司
  • 2021-05-04 - 2023-03-07 - C10M171/00
  • 本发明涉及一种润滑组合物,其包含至少一种基础油和至少一种添加剂,所述添加剂选自抗磨添加剂、极压添加剂、抗氧化剂、抗腐蚀添加剂、金属减活剂添加剂、消泡剂、分散剂及其混合物。相对于所述润滑组合物的总重量,所述组合物具有按重量计小于或等于100ppm的硼浓度和按重量计严格大于100ppm且按重量计小于或等于500ppm的氮浓度。
  • 一种空位主导型巨电流变液及其制备方法-202210303339.3
  • 沈容;陆坤权 - 中国科学院物理研究所
  • 2022-03-24 - 2022-11-11 - C10M171/00
  • 本发明提供了一种空位主导型巨电流变液,所述空位主导型巨电流变液由介电颗粒和绝缘液体混合配置而成,其中,所述介电颗粒内部和表面均有空位和/或空位组合分布。介电颗粒中存在的空位是产生新型电流变效应的关键因素。本发明采用高能球磨方法使介电颗粒产生大量空位。这种空位主导型巨电流变液剪切屈服强度高,可达数百kPa;抗磨损,经数百小时摩擦,电流变液性能不变;漏电流低(20μA/cm2);随温度变化小(0‑100摄氏度范围屈服强度变化可小于10%);剪切强度对电场响应时间快(约为10ms);抗沉降性好;制备方法简单。这种新型巨电流变液材料出现,可使电流变技术成为现实。
  • 一种电流变液及其制备方法-202210876746.3
  • 王立越;熊克思;李昌昊;于寿山;王宝祥;郝春成;陈克正 - 青岛科技大学
  • 2022-07-25 - 2022-10-18 - C10M171/00
  • 本发明涉及一种以快速混合法生成聚苯胺微纳米颗粒原位生成MOF‑Ti类十面体核壳型电流变液,该电流变液是以MOF‑Ti基聚苯胺核壳型结构微纳米颗粒为分散相,以高绝缘性的二甲基硅油为连续相。复合颗粒采用两步法进行制备,首先以快速混合法制备出聚苯胺前驱体,后以水热法原为生成MOF‑Ti结构进行核壳包覆,最终获得MOF‑Ti基聚苯胺核壳型结构微纳米颗粒。所得材料充分利用了MOF‑Ti结构高的导电性能,提高材料整体的介电性能,又结合了聚苯胺良好的绝缘性能,控制了材料的漏电流大小,使材料具有优良的抗击穿能力。另外,聚苯胺和MOF‑Ti的低密度特性给予了材料更好的抗沉降性能。由流变曲线可以得到当聚苯胺加入量为0.2g时,剪切速率为0.1s‑1时,电流变效率高达299.69,并且具有很高的剪切粘度,证明该材料是一个十分出色的电流变材料。附图为以聚苯胺添加量为0.2g时所制备的MOF‑Ti基聚苯胺核壳型结构微纳米颗粒制备的电流变液的流变图。
  • 用于在海洋船舶上调合油的装置和方法-201880069517.2
  • H·B·维玛尔;M·奥尔森;M·S·维尔斯;J·拜格森 - 马斯克公司
  • 2018-10-30 - 2022-07-01 - C10M171/00
  • 一种用于船用柴油二冲程发动机和/或发电机的油调合系统,包括调合器,所述调合器具有用于接收润滑油和至少一种其他成分的至少一个入口以及用于将混合润滑油组合物输出到所述发动机或发电机的至少一个出口。调合器控制器被配置成接收关于在所述发动机或发电机中使用的当前润滑油状态的参数数据并且接收关于当前发动机和/或发电机状态的参数数据。所述调合器控制器还被配置成基于所述当前发动机和/或发电机状态自动确定当前使用的润滑油是否在预定参数范围内。如果所述当前润滑油在预定参数阈值之外,则所述调合器控制器被配置成为所述发动机或发电机确定新的润滑油组合物。
  • 一种适用于制冷系统的冷冻机油与阻燃剂的混合物-202210232285.6
  • 杨昭;吕子建;陈裕博;张勇;贺红霞 - 天津大学
  • 2022-03-09 - 2022-06-03 - C10M171/00
  • 本发明涉及一种适用于制冷系统的冷冻机油与阻燃剂的混合物,混合物由制冷系统中多元醇酯油和阻燃剂2‑溴‑3,3,3‑三氟丙烯组成。多元醇酯油的质量百分数占比为80%‑95%;2‑溴‑3,3,3‑三氟丙烯的占比为5‑20%。该冷冻机油与阻燃剂的混合物,替代传统的冷冻机油,并配合HFCs和HFOs类可燃工质使用。于传统的冷冻机油,该混合物具有较强的灭火特性,在制冷系统中与可燃工质配合使用时,可降低可燃工质泄漏时的燃爆风险,提高制冷系统安全性,因此可以促进环保型可燃工质的推广和使用。本发明取得可以尽快替代具有较高GWP值的制冷工质,促进在低温领域中环保工质的推广,从而达到保护环境和提高系统安全性的目的。
  • 一种新型电流变液的制备方法-202110901180.0
  • 袁建波;汪元元 - 杭州赛聚科技有限公司
  • 2021-08-04 - 2022-05-31 - C10M171/00
  • 本发明提供一种新型电流变液的制备方法,其特征在于,电流变液包括如下成分:绝缘基液和悬浮于绝缘基液中的聚偏二氟乙烯‑三氟乙烯共聚物(P(VDF‑TrFE))包覆的酞菁铜。本发明采用铁电共聚物P(VDF‑TrFE)包覆具有大共轭结构的酞菁铜并辐照交联作为电流变液的分散相,分散相密度低,分散性好、不沉性好,剪切强度高,在电场作用下粘度急剧增大由液态变为固态。
  • 连续相溶液及巨电流变液-201811037996.8
  • 不公告发明人 - 宁波麦维科技有限公司
  • 2018-09-06 - 2022-04-26 - C10M171/00
  • 本发明提供了一种连续相溶液,用于与分散相配合制成胶态悬浮状的巨电流变液,所述连续相溶液由具有疏水性基团的硅油、具有亲水性基团的润滑油及具有疏水性基团的矿物油制成。采用本发明的技术方案,由于连续相由具有疏水性基团的硅油、具有亲水性基团的润滑油及具有疏水性基团的矿物油制成,润滑油和矿物油的加入,改善了连续相溶液的润湿性、极性和黏度,在配合硅油以确保连续相溶液于巨电流变液中发挥较优作用的同时,使巨电流变液中的分散相所具有的纳米颗粒,在外加电场作用下,减缓相邻两个纳米颗粒的接触面接触时的相互牵引力,降低因相互牵引力过大而产生气泡现象的发生;同时,沉降速度降低,颗粒沉降性和再分散性更稳定。
  • 内燃机的润滑方法-201780054645.5
  • 竹岛茂树 - JXTG能源株式会社
  • 2017-10-18 - 2022-03-01 - C10M171/00
  • 本发明提供一种内燃机的润滑方法,其包括向平均有效压力为1.3MPa以上的内燃机的汽缸供给润滑油组合物的工序,通过在空气中于950℃将该润滑油组合物进行灰化而得到的灰分在X射线衍射光谱中的CaO峰的积分强度比为16.5%以下。
  • 一种球状粗糙表面具有多纳米孔道氧化钛纳米颗粒电流变液材料的制备方法-201911131356.8
  • 王宝祥;郑昊男;孙纬键;陈漪;郝春成;陈克正 - 青岛科技大学
  • 2019-11-19 - 2022-02-01 - C10M171/00
  • 本发明涉及一种氧化钛纳米颗粒的电流变液材料及其制备方法,该电流变液的分散相是球状粗糙表面具有多纳米孔道的氧化钛纳米颗粒,连续相为二甲基硅油;主要是通过溶剂热法和水热法相结合制备出球状粗糙表面具有多纳米孔道氧化钛纳米颗粒。所制得的球状粗糙表面且具有多纳米孔道氧化钛纳米颗粒,大小均匀,晶粒尺寸较小,为纳米级,且纳米颗粒内部具有纳米孔道,颗粒内部为空心结构。同时,这种材料与二甲基硅油所制得的电流变液具有优良的特性,比如极强的电流变效应、高剪切应力,响应时间极短、化学稳定性好等。附图显示了球状粗糙表面具有多纳米孔道氧化钛纳米颗粒透射电镜照片。
  • 圆锥滚子轴承用润滑脂组成物及圆锥滚子轴承-202080030649.1
  • 近藤凉太;川村隆之 - NTN株式会社
  • 2020-04-20 - 2021-11-30 - C10M171/00
  • 提供一种即使在高温、高负载条件下也具有优异的轴承寿命的圆锥滚子轴承用润滑脂组成物、以及填充有该圆锥滚子轴承用润滑脂组成物的圆锥滚子轴承。润滑脂(16)在圆锥滚子轴承(11)中填充于圆锥滚子(14)的周围,该圆锥滚子轴承具备具有滚道面(12a)的内圈(12)、具有滚道面(13a)的外圈(13)以及多个圆锥滚子(14),在内圈(12)的凸缘部与圆锥滚子(14)滑动接触,该润滑脂包含基础油、稠化剂以及添加剂,根据频率而变化的润滑脂(16)的储能模量达到极小的频率为7Hz以上。
  • 一种导体分散型的电流变液及其制备方法-201810796573.8
  • 熊小敏;邱昭晖 - 中山大学
  • 2018-07-19 - 2021-10-26 - C10M171/00
  • 本发明提供了一种导体分散型的电流变液,包括:电介质颗粒、导体颗粒以及绝缘油,其中,所述电介质颗粒与所述导体颗粒均匀分散在绝缘油中。本发明还提供了一种导体分散型的电流变液制备方法,包括如下步骤:步骤S1:将1~10份导体颗粒与50~200份绝缘油混合,研磨或超声分散10~100分钟,得到导体颗粒/绝缘油悬浮液;步骤S2:将50~500份电介质颗粒加入到所述导体/绝缘油悬浮液中,经研磨后得到含微量水分的电流变液;步骤S3:将步骤2得到的所述含微量水分的电流变液在120~200℃下热处理1小时除去水分得到电流变液。本发明制备方法简单,适合大规模生产,在电介质颗粒和绝缘油中加入纳米级导体颗粒,使得电流变液屈服强度高而且寿命长。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top