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公开(公告)号:CN111676457A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010565834.2
申请日:2020-06-19
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 兰州中科凯路润滑与防护技术有限公司
Abstract: 本发明属于复合薄膜技术领域,具体涉及一种WS2-Ta复合薄膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种WS2-Ta复合薄膜,包括WS2和Ta;所述WS2-Ta复合薄膜中Ta的含量为2~6at.%。本发明以特定含量的Ta元素掺入WS2中,有利于抑制WS2的片状、柱状晶的产生,获得低结晶性、具有致密结构的WS2形貌,进而降低复合薄膜的摩擦系数,提高润滑性能;同时,低结晶性的复合薄膜具有的致密结构有利于抑制腐蚀性离子对基体的侵入,可显著提高复合薄膜耐腐蚀性能。实验结果表明,本发明提供的WS2-Ta复合薄膜的摩擦系数低于0.05,润滑寿命高于3×105r;腐蚀电位高、腐蚀电流密度低。
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公开(公告)号:CN111334771B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202010331408.2
申请日:2020-04-24
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种电致变色薄膜及其制备方法和应用,属于光电材料领域。本发明提供的电致变色薄膜的制备方法包括:首先采用磁控溅射方法在基片表面沉积金属薄膜,所述金属为钒或铌;然后利用高能原子氧束流辐照所述金属薄膜,最终制备得到金属氧化物电致变色薄膜。本发明提供的电致变色薄膜制备方法不用在磁控溅射阶段使用氧气,高能原子氧束流辐照可以均匀氧化溅射金属薄膜,方法简单,容易操作,且过程容易控制;而且本发明所述方法制备得到的电致变色薄膜性能稳定。
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公开(公告)号:CN111411339B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202010322844.3
申请日:2020-04-22
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C23C14/35 , C23C14/14 , C23C14/06 , C23C14/50 , C23C14/34 , C23C14/02 , C23C16/50 , C23C16/26 , C23C28/00 , F16H55/06 , F16H57/04 , F16C33/64 , F16C33/66
Abstract: 本发明提供一种用于杯型谐波齿轮减速器的固体润滑方法,涉及减速器的润滑技术领域。本发明提供的固体润滑方法,包括以下步骤:利用封闭场非平衡磁控溅射法在所述杯型谐波齿轮减速器的柔轮以及波发生器中的大挡片和小挡片表面沉积过渡层;利用等离子体辅助化学气相沉积结合封闭场非平衡磁控溅射在所述过渡层表面沉积C‑WC复合薄膜层;利用封闭场非平衡磁控溅射法在所述杯型谐波齿轮减速器的刚轮以及波发生器中的柔性轴承内圈和柔性轴承外圈表面沉积MoS2/WS2纳米多层自润滑薄膜层。本发明提供的固体润滑方法,使杯型谐波齿轮减速器在大气环境、真空环境和高低温环境条件下具有低摩擦扭矩,且其传动特性对环境温度不敏感,适应性强。
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公开(公告)号:CN111411339A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010322844.3
申请日:2020-04-22
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C23C14/35 , C23C14/14 , C23C14/06 , C23C14/50 , C23C14/34 , C23C14/02 , C23C16/50 , C23C16/26 , C23C28/00 , F16H55/06 , F16H57/04 , F16C33/64 , F16C33/66
Abstract: 本发明提供一种用于杯型谐波齿轮减速器的固体润滑方法,涉及减速器的润滑技术领域。本发明提供的固体润滑方法,包括以下步骤:利用封闭场非平衡磁控溅射法在所述杯型谐波齿轮减速器的柔轮以及波发生器中的大挡片和小挡片表面沉积过渡层;利用等离子体辅助化学气相沉积结合封闭场非平衡磁控溅射在所述过渡层表面沉积C-WC复合薄膜层;利用封闭场非平衡磁控溅射法在所述杯型谐波齿轮减速器的刚轮以及波发生器中的柔性轴承内圈和柔性轴承外圈表面沉积MoS2/WS2纳米多层自润滑薄膜层。本发明提供的固体润滑方法,使杯型谐波齿轮减速器在大气环境、真空环境和高低温环境条件下具有低摩擦扭矩,且其传动特性对环境温度不敏感,适应性强。
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公开(公告)号:CN110231241A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201810177837.1
申请日:2018-03-05
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了润滑薄膜摩擦学性能自动评价装置,该装置由摩擦试验机、摩擦力测试、真空系统、伺服电机及电器控制构成。本发明是将高真空或大气、氮气、氦气等环境和装有伺服电机系统的摩擦试验机跟预先设定好启停逻辑关系的仪表以及继电器开关控制电路优化集成而成;本发明能够在高真空或大气、氮气、氦气等环境下对润滑薄膜的摩擦力、摩擦系数、摩损寿命等实现自动评价的试验装置,同时也可在手动控制下实现评价试验。
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公开(公告)号:CN106119776A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610815941.X
申请日:2016-09-12
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
CPC classification number: C23C14/0641 , C23C14/022 , C23C14/0623 , C23C14/35
Abstract: 本发明公开了一种纳米织构化CrN/WS2固体润滑薄膜的制备方法,具体步骤为:1)采用超声清洗法清洗基片;2)用氩离子溅射清洗基片;3)采用中频磁控溅射技术沉积表面具有纳米锥状阵列结构的CrN层;4)通过射频磁控溅射技术沉积WS2润滑薄膜层。本发明所述薄膜结构致密,与基底材料的结合牢固,纳米锥状阵列结构的CrN提供良好的支撑和保存WS2润滑膜的作用,整体薄膜呈现出明显改善的摩擦学性能,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111378928B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202010322092.0
申请日:2020-04-22
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 上海宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明提供一种纳米晶MoS2固体润滑薄膜及其制备方法和应用,属于固体润滑薄膜技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:利用溅射方法在钢材表面沉积MoS2薄膜,得到沉积后钢材;将所述沉积后钢材进行真空热处理,在所述沉积后钢材表面得到纳米晶MoS2固体润滑薄膜。本发明利用溅射方法制得的MoS2薄膜具有致密的类非晶结构;利用真空热处理能够使MoS2薄膜的结构由类非晶结构向纳米晶结构转变。本发明通过将溅射方法与真空热处理相结合来调控MoS2薄膜中MoS2的结晶性,以实现对纳米晶MoS2固体润滑薄膜摩擦学性能的调控,进而提高纳米晶MoS2固体润滑薄膜的摩擦学性能。
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公开(公告)号:CN110243596A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201810177869.1
申请日:2018-03-05
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了角接触轴承摆动运转性能测试系统,该测试系统由摆动机构、测试轴承组件、摩擦力测试、空间环境模拟四部组成,能够在实验室内模拟高真空、高温、低温、高低温交变等空间热真空环境条件下,完成对待测轴承的摩擦力矩测试、长时间摆动过程中摩擦力矩实时监测以及运转寿命考察等。本发明是将轴承在小角度往复摆动状态下的摩擦力矩测试与高真空、高温、低温和高低温交变等空间环境试验平台优化集成,从而为研究轴承在空间环境中的运动特性、润滑原理以及空间环境中轴承工作面基体材料与润滑材料之间的物理、化学作用机理提供测试及研究平台。
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公开(公告)号:CN110129109A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910520646.5
申请日:2019-06-17
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C10M125/06
Abstract: 本发明提供了一种过渡金属硫化物纳米粒子的制备方法及其应用,属于润滑油添加剂技术领域。本发明提供的制备方法包括如下步骤:以过渡金属硫化物为靶材,以基础油为衬底,进行磁控溅射,在基础油中得到过渡金属硫化物纳米粒子。本发明以基础油作为衬底,以过渡金属硫化物作为靶材,直接进行磁控溅射,产生的过渡金属硫化物等离子体具有较高的活性,当其落入基础油中,表面被基础油包裹,实现了原位改性,从而使纳米粒子稳定分散于基础油中。实验结果表明,上述制备方法得到的过渡金属硫化物纳米粒子在基础油中放置1个月,仍然未发生团聚和沉降,具有优异的稳定性。
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公开(公告)号:CN106521599A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610951926.8
申请日:2016-11-03
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
CPC classification number: C25D11/02 , C23C14/0641 , C23C14/5846 , C23C14/5886
Abstract: 本发明公开了一种涂层表面改性的处理方法,包含如下步骤:a)涂层的制备与选择:采用物理方法或化学方法在材料表面制备导电涂层;b)喷砂处理:将清洗后的导电涂层置于喷砂箱内,进行喷砂处理,使涂层表面粗糙度变大;c)阳极氧化处理:将清洗后的喷砂涂层置于阳极氧化池中,进行阳极氧化处理,形成具有均匀凹坑形貌的织构纹理;d)涂层最终清洗:将经阳极氧化处理的涂层依次在蒸馏水和有机溶剂中超声清洗,自然晾干或烘干。本发明先对涂层喷砂然后进行阳极氧化处理,在涂层表面制备出比较均匀的凹坑织构纹理,从而改善涂层的摩擦学性能。
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