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公开(公告)号:CN117777649B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410207187.6
申请日:2024-02-26
Applicant: 季华实验室
IPC: C08L61/06 , C08L27/18 , C08L91/00 , C08L81/06 , C08K9/04 , C08K7/06 , C08K9/06 , C08K3/36 , C08K7/14
Abstract: 本发明公开了一种固液协同润滑的自润滑复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域,所述制备方法包括以下步骤:S001.将酚醛树脂、改性碳纤维、无机‑有机交联骨架微胶囊以及PTFE纤维束置于球磨机中高速球磨;S002.将高速球磨得到的混合料置于模具中热压烧结。所述PTFE纤维束可以形成PTFE网状结构,并用于提供形成PTFE转移膜所需的PTFE材料。所述无机‑有机交联骨架微胶囊以改性纳米二氧化硅、改性玻璃纤维以及聚砜组成的壳材骨架,使得微胶囊能够满足自润滑复合材料的高温高压成型需求,并最终以完整状态存储在酚醛树脂基体中,在持续摩擦过程中微胶囊能够破裂释放润滑油与PTFE材料形成固液协同润滑,能够降低自润滑复合材料的摩擦系数和磨损量。
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公开(公告)号:CN117777649A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410207187.6
申请日:2024-02-26
Applicant: 季华实验室
IPC: C08L61/06 , C08L27/18 , C08L91/00 , C08L81/06 , C08K9/04 , C08K7/06 , C08K9/06 , C08K3/36 , C08K7/14
Abstract: 本发明公开了一种固液协同润滑的自润滑复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域,所述制备方法包括以下步骤:S001.将酚醛树脂、改性碳纤维、无机‑有机交联骨架微胶囊以及PTFE纤维束置于球磨机中高速球磨;S002.将高速球磨得到的混合料置于模具中热压烧结。所述PTFE纤维束可以形成PTFE网状结构,并用于提供形成PTFE转移膜所需的PTFE材料。所述无机‑有机交联骨架微胶囊以改性纳米二氧化硅、改性玻璃纤维以及聚砜组成的壳材骨架,使得微胶囊能够满足自润滑复合材料的高温高压成型需求,并最终以完整状态存储在酚醛树脂基体中,在持续摩擦过程中微胶囊能够破裂释放润滑油与PTFE材料形成固液协同润滑,能够降低自润滑复合材料的摩擦系数和磨损量。
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公开(公告)号:CN117536984A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311684579.3
申请日:2023-12-08
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明公开了一种自润滑衬垫及其制备方法、自润滑轴承及其制备方法,涉及自润滑轴承技术领域,所述自润滑衬垫制备方法包括:将织物浸泡于含有酚醛树脂的第一浸渍液中,使酚醛树脂渗透于织物的纤维束中,得到附着有酚醛树脂的织物;将附着有酚醛树脂的织物进行半固化,得到一次半固化织物;将一次半固化织物的粘接面封闭保护;将含有酚醛树脂和纳米颗粒的第二浸渍液反复浇注于一次半固化织物的摩擦面,并通过挤压板擀胶反复挤压织物的摩擦面,使第二浸渍液充分渗入纤维束中;将浸渍有第二浸渍液的织物半固化,得到自润滑衬垫。所述方法可实现通过纳米颗粒填充改性的同时,又避免纳米颗粒附着于织物衬垫的粘接面,具有较好的粘接性能和服役寿命。
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公开(公告)号:CN117510761A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311646957.9
申请日:2023-12-04
Applicant: 季华实验室
IPC: C08G8/28 , D06M15/41 , D06M23/12 , F16B43/00 , D06M101/36
Abstract: 本发明公开了一种微胶囊原位接枝酚醛树脂、自润滑衬垫及其制备方法,涉及自润滑材料领域。其中,所述微胶囊原位接枝酚醛树脂的制备方法中,先表面功能化处理微胶囊,赋予微胶囊表面氨基、羟基,然后在苯酚和甲醛合成酚醛树脂合成过程中加入功能化的微胶囊,从而获得微胶囊原位接枝酚醛树脂。所述微胶囊原位接枝酚醛树脂进一步应用于制备自润滑衬垫,可以有效提高自润滑衬垫的摩擦学性能,降低摩擦系数和减少磨损。
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公开(公告)号:CN117563521A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311723378.X
申请日:2023-12-14
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明涉及自润滑微胶囊的技术领域,公开了一种双壳层耐温固液协同润滑微胶囊及其制备方法。该制备方法以聚合物作为微胶囊的第一层壳材,对单壳层聚合物微胶囊进行除油、粗化、敏化、活化处理,使单壳层聚合物微胶囊的表面呈现粗糙的状态,并通过化学镀赋予单壳层聚合物微胶囊的表面第二层复合镀层,使制得的双壳层耐温固液协同润滑微胶囊具备耐高温和壳/芯固液协同润滑性能。使该制备方法能满足大多数聚合物基体的成型要求,制得的双壳层耐温固液协同润滑微胶囊具有优异的致密性和摩擦学性能,达到润滑减摩的效果。
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公开(公告)号:CN119505978A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411643040.8
申请日:2024-11-18
Applicant: 季华实验室 , 超滑科技(佛山)有限责任公司
Abstract: 本发明属于液压油技术领域,具体公开了一种超滑节能抗磨液压油及其制备方法。该超滑节能抗磨液压油的组分按重量份包括:复合基础油75‑90份、粘度指数改进剂5‑7份、摩擦改进剂3‑5份、降凝剂1‑3份、防锈防腐剂0.005‑2份、抗乳化剂0.003‑0.02份、抗泡剂0.01‑0.03份、清净剂0.05‑1份、抗氧剂0.05‑2份、金属减活剂0.05‑1.5份;复合基础油由煤制基础油、二类基础油和烷基萘基础油按5:4:1的质量比组成。本发明提供的超滑节能抗磨液压油粘度指数高、剪切稳定性能优异、氧化安定性优异、低温性能优异、摩擦系数小,大大延长了产品使用寿命,达到超滑节能环保性能要求,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN119220458A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411742087.X
申请日:2024-11-29
Applicant: 季华实验室
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12N9/02 , C12N9/20 , C12N11/02 , C12N11/14 , C12N11/18 , C02F103/16 , C12R1/01 , C12R1/05
Abstract: 本发明公开了一种切削液废液降解复合菌剂及其制备方法与应用,属于微生物处理废水技术领域,该菌剂包括固定化菌体和固定化酶,固定化菌体包括干燥的发酵产物和原位繁殖于发酵产物上的菌群,菌群包括产碱杆菌、拟杆菌、大洋芽胞杆菌和芽孢八叠球菌,固定化酶包括生物炭载体和负载于生物炭载体上的漆酶和脂肪酶。本发明混合合适的菌株构建高浓度有机物废液降解复合菌剂,增强群落刚性,弥补单菌株降解效率低下,稳定性差的局限,复合菌剂能够在切削液废液中实现稳定生存和快速增殖,通过多菌株和多酶的协同作用,可高效降解切削液废液中的复杂成分,避免了物理法和化学法高成本、容易造成二次污染的问题,使切削液废液的处理更加环保和高效。
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公开(公告)号:CN116694541A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310992369.4
申请日:2023-08-08
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明公开了一种用于吨桶生物破乳菌剂及其筛选方法,属于生物工程领域,方法步骤包括:采集金属加工厂底层废液加入到筛选培养基中,培养后干燥并粉碎加入到富集培养基中,培养得到兼性厌氧菌液,用排油圈法挑选出有效的用于吨桶生物破乳菌剂;筛选培养基含有糠醛二线和乳化剂;富集培养基pH=8.0,表面覆盖有甘油。该方法筛选出的菌剂中含有兼性厌氧菌群,可对全合成切削液废水进行生物破乳,筛选出的菌剂可低成本地处理全合成切削液废水,无需配合额外的设备,无需专门场地进行分级处理,可在吨桶中直接破乳,且兼性厌氧菌的生物破乳率更好,在保证降解效果的基础上进一步降低废液处理的时间,提高生物降解工艺的时间效率。
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