一种金属加工用微乳型除油清洗剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113308308B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110498371.7

    申请日:2021-05-08

    Abstract: 一种金属加工用微乳型除油清洗剂及其制备方法,属于工业清洗技术领域。本发明按质量百分比包含以下组成:轻质白油21%~25%,复配表面活性剂30%~34%,助表面活性剂17%~20%,螯合剂0.46%~0.60%,及余量去离子水。本发明产品有良好的防锈性,成分无磷,对于代替溶剂型传统清洗剂,清洗具有复杂结构的精密零件有重要的应用价值。本发明产品呈琥珀色透明液态,粒径细小,制备流程简单,热力学稳定易于储存,与水、油互溶,净洗力强,可清洗水溶性污垢与油溶性污垢,易漂洗残留少。轻质白油作为本发明的油相,显著提高了微乳型除油清洗剂对金属表面的铺展能力,使清洗剂可以铺展到精密零件的细小沟槽和孔洞内,有效发挥清洗作用。

    四氧化三钴纳米带@氮掺杂石墨烯杂化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114105215B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202111217342.5

    申请日:2021-10-19

    Abstract: 一种四氧化三钴纳米带@氮掺杂石墨烯杂化材料的制备方法。以六水合硝酸钴、尿素和氧化石墨烯为原料,采用溶剂热法制得前驱体材料。制备过程中同步实现碱式碳酸钴纳米带前驱体在氧化石墨烯表面的原位生长、氧化石墨烯的氮掺杂和部分还原。前驱体材料经热处理后,制备出四氧化三钴纳米带@氮掺杂石墨烯杂化材料。该材料兼具四氧化三钴的高能量密度、氮掺杂石墨烯的高导电性及杂化材料的原位复合等特性,最大程度地发挥各因素的协同效应提升杂化材料的储锂性能。在100mA/g电流密度下杂化材料的比容量为1249mAh/g,经100次循环后,仍能保持1221mAh/g的比容量。在5A/g大电流密度下,比容量仍可达500mAh/g。本发明材料具有优异的电化学性能,在储锂方面具有广阔应用前景。

    一种以煤制油为基础油的铝材轧制油及其制备方法

    公开(公告)号:CN113186020B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202110411279.2

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 一种以煤制油为基础油的铝材轧制油及其制备方法,属于加工润滑技术领域。本发明主要解决传统铝材轧制油化学成分复杂、环烷烃和芳香烃含量高、气味大、对环境污染严重等问题。本发明按重量百分比包括以下组成:脂肪醇2%~4%;亚磷酸二正丁酯0.1%~0.3%;天然桂醇0.1%~0.7%;及余量煤制油。本发明产品以煤制油为基础油,脂肪醇为油性剂,亚磷酸二正丁酯为极压剂,天然桂醇兼具润滑、缓蚀和助溶作用。本发明产品具有添加剂含量低,基础油成分单一,无色、无味、无毒,不含有害物质等优点,且对金属腐蚀性低,具有良好的润滑性能,从而能够在降低轧制油对环境的污染以及对人体健康的危害的同时满足现代铝材轧制工艺润滑的性能要求。

    一种高分散的改性纳米二硫化钼水基轧制液及其制备方法

    公开(公告)号:CN113388442B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110618286.X

    申请日:2021-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种高分散的改性纳米二硫化钼水基轧制液及其制备方法,属于加工润滑技术领域,按重量百分比包括以下组成:复合改性剂2%~3%;二硫化钼纳米片0.4%~1.2%;润湿剂0.2%;及余量水。本发明利用三乙醇胺和硬脂酸合成复合改性剂,对二硫化钼纳米片进行表面改性,在二硫化钼纳米片表面形成一层厚度为15‑17μm有机物分子层,使其能够更稳定地在水基轧制液中保持分散状态。所制备的改性纳米二硫化钼水基轧制液成分简单,制备方便,效果显著,不需要添加其他辅助性添加剂,就能获得良好的分散稳定性和轧制润滑性能,有效地避免了传统水基纳米轧制液中繁杂的辅助性添加剂造成的钢板表面腐蚀问题、成品清洁性问题和废液排放问题。

    一种含香豆素的铝材轧制油及其制备方法

    公开(公告)号:CN111171927A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010006963.8

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 一种含香豆素的铝材轧制油及其制备方法,属于加工润滑技术领域。本发明主要解决传统铝材轧制油含磷、硫、氯系极压剂,不利于环境保护,而且容易引起表面退火油斑及腐蚀等技术问题。本发明按重量百分比包括以下组成:按重量百分比包括以下组成:脂肪醇:8.0%-10.0%;助溶剂:4.0%-5.5%;香豆素:0.50%-3.0%;及余量基础油。本发明产品主要添加剂为天然化合物,不仅有效解决了环境污染问题,而且能够明显改善高速宽幅大压轧制条件下的润滑性能,显著提高表面质量,降低工件磨损度。

    一种含煤制油的高精铜箔轧制油及其制备方法

    公开(公告)号:CN113667524B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202110859944.4

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 一种含煤制油的高精铜箔轧制油及其制备方法,属于加工润滑技术领域。本发明主要解决传统轧制油硫磷含量高、环境污染严重、退火清洁性差等问题。本发明按重量百分比包括以下组成:脂肪醇:4.0%~5.5%;复合添加剂A:2.0%~3.5%;复合添加剂B:0.5%~2.0%;及余量煤制油。本发明产品以煤制油为基础油,脂肪醇为油性剂并兼具助溶作用,复合添加剂A为抗磨添加剂,复合添加剂B兼具润滑和缓蚀作用。本发明产品所含成分均为无灰添加剂,表面吸附性能强且对金属腐蚀性低,具有良好的工艺润滑性能,完全满足现代化高速铜箔轧制生产工艺需求,能有效提升高精铜箔的表面退火清洁性并抑制表面缺陷产生。

    一种含煤制油的高精铜箔轧制油及其制备方法

    公开(公告)号:CN113667524A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110859944.4

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 一种含煤制油的高精铜箔轧制油及其制备方法,属于加工润滑技术领域。本发明主要解决传统轧制油硫磷含量高、环境污染严重、退火清洁性差等问题。本发明按重量百分比包括以下组成:脂肪醇:4.0%~5.5%;复合添加剂A:2.0%~3.5%;复合添加剂B:0.5%~2.0%;及余量煤制油。本发明产品以煤制油为基础油,脂肪醇为油性剂并兼具助溶作用,复合添加剂A为抗磨添加剂,复合添加剂B兼具润滑和缓蚀作用。本发明产品所含成分均为无灰添加剂,表面吸附性能强且对金属腐蚀性低,具有良好的工艺润滑性能,完全满足现代化高速铜箔轧制生产工艺需求,能有效提升高精铜箔的表面退火清洁性并抑制表面缺陷产生。

    一种以煤制油为基础油的铝材轧制油及其制备方法

    公开(公告)号:CN113186020A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110411279.2

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 一种以煤制油为基础油的铝材轧制油及其制备方法,属于加工润滑技术领域。本发明主要解决传统铝材轧制油化学成分复杂、环烷烃和芳香烃含量高、气味大、对环境污染严重等问题。本发明按重量百分比包括以下组成:脂肪醇2%~4%;亚磷酸二正丁酯0.1%~0.3%;天然桂醇0.1%~0.7%;及余量煤制油。本发明产品以煤制油为基础油,脂肪醇为油性剂,亚磷酸二正丁酯为极压剂,天然桂醇兼具润滑、缓蚀和助溶作用。本发明产品具有添加剂含量低,基础油成分单一,无色、无味、无毒,不含有害物质等优点,且对金属腐蚀性低,具有良好的润滑性能,从而能够在降低轧制油对环境的污染以及对人体健康的危害的同时满足现代铝材轧制工艺润滑的性能要求。

    一种利用多巴胺聚合制备纳米MoS2-Al2O3复合轧制润滑剂的方法

    公开(公告)号:CN111117746A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010010044.8

    申请日:2020-01-06

    Abstract: 一种利用多巴胺聚合制备纳米MoS2-Al2O3复合轧制润滑剂的方法,属于润滑技术领域,利用多巴胺自聚合为聚多巴胺对二硫化钼纳米片表面进行修饰,得到聚多巴胺修饰的二硫化钼纳米片;随后加入六水合氯化铝、聚乙二醇200,乙酸钠,将得到的溶液离心、洗涤和烘干,得到纳米MoS2-Al2O3复合粉末;最后将制备得到的复合纳米粉末分散到去离子水中,加入丙三醇、三乙醇胺、六偏磷酸钠、十二烷基苯磺酸钠、水性硼酸酯以及微量消泡剂,即可得到所需复合轧制润滑剂。本发明制备过程简单,再现性好,成本低效率高,利于批量生产,能在一定程度上替代对环境的污染较为严重的传统轧制润滑油,用于板带钢热轧过程中的工艺润滑,促进板带钢轧制过程的节能减排和环保生产。

    四氧化三钴纳米带@氮掺杂石墨烯杂化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114105215A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111217342.5

    申请日:2021-10-19

    Abstract: 一种四氧化三钴纳米带@氮掺杂石墨烯杂化材料的制备方法。以六水合硝酸钴、尿素和氧化石墨烯为原料,采用溶剂热法制得前驱体材料。制备过程中同步实现碱式碳酸钴纳米带前驱体在氧化石墨烯表面的原位生长、氧化石墨烯的氮掺杂和部分还原。前驱体材料经热处理后,制备出四氧化三钴纳米带@氮掺杂石墨烯杂化材料。该材料兼具四氧化三钴的高能量密度、氮掺杂石墨烯的高导电性及杂化材料的原位复合等特性,最大程度地发挥各因素的协同效应提升杂化材料的储锂性能。在100mA/g电流密度下杂化材料的比容量为1249mAh/g,经100次循环后,仍能保持1221mAh/g的比容量。在5A/g大电流密度下,比容量仍可达500mAh/g。本发明材料具有优异的电化学性能,在储锂方面具有广阔应用前景。

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