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公开(公告)号:CN113607604B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202010915372.2
申请日:2020-09-03
Applicant: 青岛市资源化学与新材料研究中心(中国科学院兰州化学物理研究所青岛研究发展中心) , 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及界面润湿性测试技术领域,提供了一种测试固液界面润湿性变化的传感器及方法,本发明提供的传感器包括固液摩擦纳米发电机以及电输出测试装置。发明人发现,界面润湿性对固液摩擦电荷的分离和积累起决定性作用,在该发现的基础上实现了利用摩擦电信号来监测界面润湿性的转变,从而提出本发明的传感器。本发明创新性的将固液界面润湿性的变化与固液摩擦电信号的变化相结合,在线性马达的驱动下,使固液发生周期性接触和分离,实现用摩擦电信号的变化反映界面润湿性的变化。本发明提供的传感器能够对材料使用过程中表面润湿性的动态变化进行预测,在油水分离领域、润滑、自清洁领域中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113607604A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202010915372.2
申请日:2020-09-03
Applicant: 青岛市资源化学与新材料研究中心(中国科学院兰州化学物理研究所青岛研究发展中心) , 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及界面润湿性测试技术领域,提供了一种测试固液界面润湿性变化的传感器及方法,本发明提供的传感器包括固液摩擦纳米发电机以及电输出测试装置。发明人发现,界面润湿性对固液摩擦电荷的分离和积累起决定性作用,在该发现的基础上实现了利用摩擦电信号来监测界面润湿性的转变,从而提出本发明的传感器。本发明创新性的将固液界面润湿性的变化与固液摩擦电信号的变化相结合,在线性马达的驱动下,使固液发生周期性接触和分离,实现用摩擦电信号的变化反映界面润湿性的变化。本发明提供的传感器能够对材料使用过程中表面润湿性的动态变化进行预测,在油水分离领域、润滑、自清洁领域中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114166739B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202111499050.5
申请日:2021-12-09
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 青岛市资源化学与新材料研究中心
IPC: G01N19/02
Abstract: 本发明涉及摩擦状态的检测技术领域,尤其涉及一种实时检测含氢类金刚石碳膜摩擦状态的装置及应用。本发明提供了一种实时监测含氢类金刚石碳膜摩擦状态的装置,包括基底、导电材料和发光装置;所述基底表面设置有含氢类金刚石碳膜;所述基底、发光装置和导电材料顺次通过导线连接;所述含氢类金刚石碳膜与导电材料之间呈动态摩擦接触。所述装置可以实现含氢类金刚石碳膜摩擦状态的实时监测,同时实现了模块化和小体积监测。
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公开(公告)号:CN116376629A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310354323.X
申请日:2023-04-06
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 青岛市资源化学与新材料研究中心
IPC: C10M173/02 , C10N40/22 , C10N30/06 , C10N30/12 , C10N30/00
Abstract: 本发明提供了一种具有优异润滑和防锈性能的环保型水基切削液及其制备方法,属于切削液技术领域。包括水、聚乙二醇和柠檬酸‑碳点复合物,所述水、聚乙二醇和柠檬酸‑碳点复合物的质量比为40~60:40~60:0.1~2,所述柠檬酸‑碳点复合物包括柠檬酸和碳点。本发明的水基切削液可以在轴承钢等金属摩擦副表面实现超润滑,并且其磨合期较短,原因在于:碳点可以牢固地吸附在摩擦副的表面形成一层固体润滑膜,碳点内部的类石墨烯结构层间容易发生滑移以减少摩擦力;此外,柠檬酸可以和钢块表面发生络合,减少两摩擦副粗糙峰之间的直接接触,从而可以减少摩擦和磨损。
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公开(公告)号:CN117025291B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202310998619.5
申请日:2023-08-09
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C10M173/02 , C10M169/04 , C10N50/10 , C10N30/06
Abstract: 本发明提供了一种润滑油稠化因子和可在真空环境下使用的半固体润滑剂及制备方法,涉及润滑材料技术领域。本发明提供的润滑油稠化因子,制备原料包括活性组分、有机小分子化合物、硝酸盐、多酸盐和水;所述活性组分包括正辛胺和/或油胺,所述有机小分子化合物包括环己烷和/或十八烷,所述硝酸盐包括硝酸钇和/或硝酸铈,所述多酸盐包括磷钼酸和/或硅钨酸。将本发明提供的润滑油稠化因子加入到基础润滑油中,能够以简单的方法得到低成本、且在真空下挥发度极低的半固体润滑剂,其在真空(0~5×10‑3Pa)下具有很好的润滑效果,具有超低摩擦,极大地减少对摩擦副的损害;此外,半固体的形态可以防止润滑油的爬移和泄露等问题。
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公开(公告)号:CN116376629B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202310354323.X
申请日:2023-04-06
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 青岛市资源化学与新材料研究中心
IPC: C10M173/02 , C10N40/22 , C10N30/06 , C10N30/12 , C10N30/00
Abstract: 本发明提供了一种具有优异润滑和防锈性能的环保型水基切削液及其制备方法,属于切削液技术领域。包括水、聚乙二醇和柠檬酸‑碳点复合物,所述水、聚乙二醇和柠檬酸‑碳点复合物的质量比为40~60:40~60:0.1~2,所述柠檬酸‑碳点复合物包括柠檬酸和碳点。本发明的水基切削液可以在轴承钢等金属摩擦副表面实现超润滑,并且其磨合期较短,原因在于:碳点可以牢固地吸附在摩擦副的表面形成一层固体润滑膜,碳点内部的类石墨烯结构层间容易发生滑移以减少摩擦力;此外,柠檬酸可以和钢块表面发生络合,减少两摩擦副粗糙峰之间的直接接触,从而可以减少摩擦和磨损。
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公开(公告)号:CN114142763B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202111466528.4
申请日:2021-12-03
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 青岛市资源化学与新材料研究中心
Abstract: 本发明提供了一种纳米摩擦发电机,属于纳米技术领域。本发明提供的纳米摩擦发电机,摩擦副包括含氢类金刚石碳膜和钢球,所述含氢类金刚石碳膜和钢球互相接触。本发明利用含氢类金刚石碳膜以及钢球作为互相接触的摩擦副制备了超滑摩擦状态的纳米摩擦发电机,该纳米摩擦发电装置摩擦系数小于0.01。本发明纳米摩擦发电机的低摩擦系数的原因包括以下几个方面:a.由于含氢类金刚石碳膜具备较高的含氢量,因此在摩擦时能够较好地钝化表面,使其滑动时具有较小的剪切力,降低了摩擦系数;b.含氢类金刚石碳膜表面粗糙度低(纳米级别),所以在摩擦时能减少界面的机械互锁;c.在摩擦过程中会形成转移膜进一步降低摩擦。
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公开(公告)号:CN117211002A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311193739.4
申请日:2023-09-15
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 一种耐湿耐溶胀可降解口罩材料的制备方法,属于纺织材料技术领域,包括口罩空气过滤膜的制备方法A及改性PVA基复合纤维熔喷布的制备方法B;制备方法A:将PVA粉末溶解在的水中,加入天然有机酸和乙醇混合均匀,进行有机酸改性;通过离子化合物溶液对步骤(1)的混合溶液中进行离子掺杂,获得改性PVA溶液;将改性PVA溶液静电纺丝,得到改性的PVA膜;制备方法B:称取PVA、天然有机酸和离子化合物固粉末,混合均匀、熔融、冷却牵伸定型形成纤维、制成网状纤维层、制备成改性PVA基复合纤维熔喷布。本发明通过对PVA膜进行离子掺杂和天然有机酸改性,制备的口罩材料具有耐湿、耐溶胀、强静电吸附及可降解的特点。
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公开(公告)号:CN117025291A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310998619.5
申请日:2023-08-09
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C10M173/02 , C10M169/04 , C10N50/10 , C10N30/06
Abstract: 本发明提供了一种润滑油稠化因子和可在真空环境下使用的半固体润滑剂及制备方法,涉及润滑材料技术领域。本发明提供的润滑油稠化因子,制备原料包括活性组分、有机小分子化合物、硝酸盐、多酸盐和水;所述活性组分包括正辛胺和/或油胺,所述有机小分子化合物包括环己烷和/或十八烷,所述硝酸盐包括硝酸钇和/或硝酸铈,所述多酸盐包括磷钼酸和/或硅钨酸。将本发明提供的润滑油稠化因子加入到基础润滑油中,能够以简单的方法得到低成本、且在真空下挥发度极低的半固体润滑剂,其在真空(0~5×10‑3Pa)下具有很好的润滑效果,具有超低摩擦,极大地减少对摩擦副的损害;此外,半固体的形态可以防止润滑油的爬移和泄露等问题。
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公开(公告)号:CN117025290A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310998598.7
申请日:2023-08-09
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C10M173/02 , C10M169/04 , C10N40/02 , C10N50/10
Abstract: 本发明提供了一种润滑油固化剂和凝胶润滑剂及其制备方法和在轴承中的应用,涉及润滑材料技术领域。本发明提供的润滑油固化剂,制备原料包括脂肪酸、有机小分子化合物、硝酸盐、磷钼酸和水;所述脂肪酸包括亚油酸和/或亚麻酸,所述有机小分子化合物包括1‑十八烯和/或正辛烷,所述硝酸盐包括硝酸锶、硝酸铁和硝酸锆中的一种或多种。将所述润滑油固化剂加入润滑油中,能以非常简单的操作制备得到成本低、且润滑性能优异的凝胶润滑剂,实现凝胶润滑剂批量制备;将所述凝胶润滑剂用于轴承齿轮,在高负荷工况和高速旋转的情况下,既可起到良好的减摩抗磨效果,又可防止润滑油的流动和泄露对机器的影响。
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