专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]摩擦材料-CN201210165825.X无效
  • 王镜钫;鲍晓光 - 四川省华蓥市辽望实业有限公司
  • 2012-05-25 - 2012-09-19 - C09K3/14
  • 本发明公开了一种摩擦材料,其特征在于:由重量份数的以下原材料制成:无石棉复合矿物纤维45-60份,软木丁腈橡胶摩擦片磨尘和精细轮胎粉的混合物15-30份,有机硅烷偶联剂10-20份,改性酚醛树脂20本发明的摩擦材料的综合性能得到明显提高,静摩擦系数在0.18-0.21,动摩擦系数为0.15-0.172,生产成本低,耐热、耐磨性能更好。
  • 摩擦材料
  • [发明专利]一种孔隙结构优化型摩擦材料的制备方法-CN201911345645.8在审
  • 傅业伟;李畅;张磊磊;李贺军;齐乐华 - 西北工业大学
  • 2019-12-24 - 2020-04-07 - D21H13/50
  • 本发明涉及一种孔隙结构优化型摩擦材料的制备方法,首先将纤维、填料与水混合搅拌均匀后加入到页成型器中抄造出摩擦材料预制体并干燥;再将预制体浸入由表面活性剂、增稠剂和物理发泡剂形成的粘结剂溶液中,进行物理发泡,发泡结束后再经热压固化处理得到摩擦材料。本发明将物理发泡技术与传统的摩擦材料的制备过程结合起来,有效的调控摩擦材料的孔隙结构,增大摩擦材料的平均孔径,影响摩擦界面的润滑状态从而显著提高材料的动摩擦系数。降低摩擦材料的孔隙率,从而降低材料的磨损率。解决现有传统的制备技术中摩擦材料的孔隙结构难以控制、摩擦系数低以及磨损率高的缺陷。
  • 一种孔隙结构优化型纸基摩擦材料制备方法
  • [发明专利]柔性摩擦材料-CN200710017428.7有效
  • 李贺军;付业伟;齐乐华;李克智 - 西北工业大学
  • 2007-02-14 - 2007-08-29 - C09K3/14
  • 本发明公开了一种柔性摩擦材料,含有重量百分比3~7%的柔性增强纤维,5~20%的碳纤维,4~25%的其它纤维,2~10%的柔性粘合剂,20~44%的脆性粘合剂,10~25%的摩擦性能调节剂,15~30由于采用柔性增强纤维和摩擦性能较好的碳纤维作为摩擦材料的增强纤维,同时使用柔性粘结剂和脆性粘结剂作为摩擦材料的粘结剂,柔性增强纤维和碳纤维的性能互补提高了摩擦材料的柔韧性,同时还提高了摩擦材料摩擦磨损性能;按照本发明配方制备的柔性摩擦材料最小弯曲曲率半径为6.0~6.8cm,既具有良好的柔韧性又具有良好的力学强度和耐热性。
  • 柔性摩擦材料
  • [发明专利]一种高孔隙率摩擦材料的制备方法-CN202010907824.2有效
  • 费杰;李畅;傅业伟;李贺军;齐乐华 - 西北工业大学
  • 2020-09-02 - 2022-07-26 - D21H13/20
  • 本发明涉及一种高孔隙率摩擦材料的制备方法,通过在传统摩擦材料制备过程中引入化学发泡技术来有效调控摩擦材料的孔隙结构,在热压成型过程结束后能够显著提高材料的平均孔径和孔隙率。有益效果是:能够克服现有对摩擦材料孔隙结构的调控技术较为单一,且无法实现摩擦和磨损性能同时提升的缺陷。通过改变有机化学发泡剂以及发泡助剂的加入量可以得到具有不同孔隙结构的摩擦材料,实现对摩擦材料孔隙结构的调控。热压发泡过程中气泡的形核和长大会对基体产生挤压力从而为基体的固化提供驱动力,提高树脂的固化程度和橡胶的硫化程度,进而增加材料的强度,降低磨损率。
  • 一种孔隙率摩擦材料制备方法
  • [发明专利]一种石墨烯改性摩擦材料及制备方法-CN201710122008.9在审
  • 付前刚;王贝贝;刘跃;李贺军;李克智 - 西北工业大学
  • 2017-03-03 - 2017-07-07 - D21F11/00
  • 本发明涉及一种石墨烯改性摩擦材料及制备方法,在配方体系中以摩擦性能调节剂的方式引入石墨烯,摩擦材料中各组分的质量分数分别为增强纤维15‑35%、填料10‑20%、摩擦性能调节剂15‑25%、粘结剂其制备方法是将增强纤维、摩擦性能调节剂和填料均匀地分散在水中,再以抄成型的方式获得摩擦材料预制体并干燥,然后经过树脂浸渍和热压固化得到摩擦片。相比较传统制备方法,本发明制备的摩擦材料可以实现摩擦材料摩擦性能和磨损性能的同步提升,动摩擦系数由0.08‑0.12提高到0.15‑0.17,磨损率由现有技术的≤6×10‑8cm3/J降低到≤
  • 一种石墨改性摩擦材料制备方法
  • [实用新型]一种工程机械用湿式摩擦-CN201220506245.8有效
  • 章春华;盛剑峰;徐南汉;章素莲 - 杭州克尔菲利科技有限公司
  • 2012-09-29 - 2013-04-03 - F16D69/00
  • 本实用新型涉及一种工程机械用湿式摩擦片。所要解决的技术问题是提供的工程机械用湿式摩擦片应具有节能环保、成型工艺简单、配啮合精度高、同时具有良好的导油、导热和耐高温性能的特点。技术方案是:一种工程机械用湿式摩擦片,包括环形的金属骨架以及粘贴在金属骨架上的摩擦材料层;其特征在于所述的摩擦材料层由多个具有规则几何形状的摩擦块组成;这些摩擦块绕圆周方向排列成首尾相接的一圈所述摩擦块之间设有作为油槽的间距。所述摩擦块均为矩形。所述的环形金属骨架上设置有若干个通油孔。
  • 一种工程机械用湿式纸基摩擦
  • [发明专利]一种无石棉纸摩擦材料-CN200810027188.3无效
  • 章少阳;李元元 - 华南理工大学
  • 2008-04-02 - 2008-08-27 - C08J5/14
  • 本发明涉及摩擦材料,具体是指一种无石棉纸摩擦材料,该材料按照质量百分含量的配比组成为:纸浆30~40%,芳纶纤维3~7%,玻璃纤维10~17%,瓷土9~15%,氧化铝12~15%,石墨8~10%,本发明克服了传统的摩擦材料多含石棉带来的缺点,使用安全、无公害。由本发明摩擦材料制做的离合器面片在油浸离合器试验机上进行测试,与含石棉的摩擦材料摩擦性能相当,而磨耗率1.39×10-5~1.46×10-5mm3·J-1比石棉纸摩擦材料的磨耗率1.50×10-5mm3·J-1低。尤其适用大功率湿式摩擦副传递较大的摩擦扭矩。
  • 一种石棉摩擦材料
  • [发明专利]一种基于抽滤的摩擦材料的制备方法-CN201310475723.2有效
  • 黄剑锋;李文斌;杨朝;王文静;费杰;曹丽云 - 陕西科技大学
  • 2013-10-12 - 2014-01-29 - D21H13/50
  • 一种基于抽滤的摩擦材料的制备方法,将腰果壳油改性酚醛树脂溶于无水乙醇中得A溶液;将多壁碳纳米管分散在十二烷基磺酸钠水溶液中得悬浮液B;将短切碳纤维、竹纤维、硅藻土和A溶液分散在无水乙醇中再加入悬浮液B得C溶液;将C溶液疏解后抽滤再干燥得到样片;将样片浸渍于A溶液后取出晾干,热压成型,即得到基于抽滤的摩擦材料。本发明利用抽滤操作取代传统的抄片机来实现摩擦材料的成片过程,制备出单层摩擦材料,工艺简单易控,克服了现有技术只能在水相中制备摩擦材料的不足,能够实现整个成片过程零水参与,大大提高了摩擦材料摩擦性能
  • 一种基于摩擦材料制备方法
  • [发明专利]一种高强度摩擦复合材料的制备方法-CN201911362007.7在审
  • 李可禛 - 李可禛
  • 2019-12-26 - 2020-04-24 - C08L23/12
  • 本发明涉及一种高强度摩擦复合材料的制备方法,属于摩擦材料技术领域。本发明以聚丙烯纤维、竹纤维和芳纶纤维为原料,并添加羧甲基纤维素、聚乙烯醇和甲基三乙基硅烷,制备一种高强度摩擦复合材料,本发明添加了纳米氧化铝、碳化硅微球和滑石粉,纳米氧化铝的加入可以作为摩擦材料的硬质点磨料,能有效提高摩擦材料摩擦因数和耐磨性,加入碳化硅微球,其中的孔洞能使其与树脂粘结得更好,从而提高摩擦材料的粘结强度,并且孔洞的存在可以促进油的流动,从而使摩擦材料更耐热,同时可以提高摩擦材料摩擦因数和能量吸收率,加入滑石粉可以调节材料摩擦性能,从而使摩擦材料获得较好的综合性能。
  • 一种强度摩擦复合材料制备方法

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