一种矿井提升机软磁闸瓦材料配方及其制作方法

    公开(公告)号:CN103937452B

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201410187427.7

    申请日:2014-05-04

    Abstract: 本发明公开一种矿井提升机软磁闸瓦材料配方及其制作方法,材料配方由以下重量份的组分组成:有机粘结剂10~20份、增强纤维15~50份、摩擦性能调节剂10~50份、填料3~10份、软磁性材料5~30份。制作方法包括粉碎、混料、热压成型和热处理等。有益效果是:矿井提升机软磁闸瓦表现出稳定的摩擦磨损性能和良好的耐热性,较好的适应了高速、重载等极端制动工况。添加的软磁性材料使提升机闸瓦增大了摩擦系数和减小了磨损率,并使闸瓦具有较高的磁导率和磁感应强度,为制动摩擦过程的磁场控制提供了最基本的物质条件。矿井提升机软磁闸瓦制作方法相对简单,无需事先充磁,制动过程可通过外磁场调节磁性的大小来调节控制摩擦行为。

    一种矿井提升机硬磁闸瓦材料配方及其制作方法

    公开(公告)号:CN104099063A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410185567.0

    申请日:2014-05-04

    Abstract: 本发明公开一种矿井提升机硬磁闸瓦材料配方及其制作方法,材料配方由以下重量份的组分组成:有机粘结剂10~20份、增强纤维15~50份、摩擦性能调节剂15~45份、填料3~10份、硬磁性材料5~40份。制作方法包括粉碎、混料、热压成型、充磁、热处理和表面加工工艺等。有益效果是:矿井提升机硬磁闸瓦表现出稳定的摩擦磨损性能和良好的耐热性,较好的适应了高速、重载等极端制动工况;添加的硬磁性材料使提升机闸瓦增大了摩擦系数和减小了磨损率,并使磁化后的闸瓦具有较高的剩磁,为制动摩擦过程的磁场控制提供了最基本的物质条件。矿井提升机硬磁闸瓦经充磁后能长期保持磁性,制动过程不需要外加磁场也能影响并调节摩擦行为。

    用于疏水磁性润滑轴承的疏水磁性润滑脂的制备

    公开(公告)号:CN101117606A

    公开(公告)日:2008-02-06

    申请号:CN200710141551.X

    申请日:2006-03-28

    Abstract: 本发明用于疏水磁性润滑轴承的疏水磁性润滑脂的制备,首先制备出由纳米磁性粉体和基液构成的纳米磁性液体(磁流体),磁流体的纳米粉体采用软磁性微粒粉体Fe3O4(四氧化三铁)或MnZnFe2O4(锰锌铁氧体),磁流体的基液为疏水润滑油,然后添加稠化剂均匀混合得到疏水且具有磁性的润滑脂,在不改变现有轴承结构的基础上,在轴承的内腔中填充有处于磁场当中的疏水磁性润滑脂,使润滑脂在磁场力的作用下,能抵抗外界水的冲刷,保留在轴承内不外流。用疏水且具有磁性的润滑脂替代现行的一般通用润滑油,从而保障了滚动或滑动轴承的润滑,大大延长了轴承的使用寿命。其造价成本低廉,效果好,具有广泛的实用性。

    纳米磁性液体微致动泵
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101873052B

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201010142361.1

    申请日:2010-03-23

    Abstract: 一种纳米磁性液体微致动泵,包括由键合层键合的上基片、中基片和下基片,上基片的内侧设有三个凹槽,上基片与中基片之间间隔有微管道,中基片上设有与上基片三个凹槽相对应的三个磁性液体工作腔,中基片与下基片之间设有弹性薄膜,弹性薄膜内分别设有出口阀的磁性液体、微致动体的磁性液体和入口阀的磁性液体;对应上基片内侧的左凹槽顶部内设有入口阀微型电磁线圈,对应上基片内侧的中凹槽顶部内两侧分别设有微致动体左侧电磁线圈和微致动体右侧电磁线圈,对应上基片内侧的右凹槽顶部内设有出口阀微型电磁线圈。通过控制微型电磁线圈交替通电与断电,使入口阀和出口阀开启或关闭以及使磁性液体微致动体向左、向右或复原,实现对微管道内液体的输送。

    纳米磁性液体微致动泵
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101873052A

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN201010142361.1

    申请日:2010-03-23

    Abstract: 一种纳米磁性液体微致动泵,包括由键合层键合的上基片、中基片和下基片,上基片的内侧设有三个凹槽,上基片与中基片之间间隔有微管道,中基片上设有与上基片三个凹槽相对应的三个磁性液体工作腔,中基片与下基片之间设有弹性薄膜,弹性薄膜内分别设有出口阀的磁性液体、微致动体的磁性液体和入口阀的磁性液体;对应上基片内侧的左凹槽顶部内设有入口阀微型电磁线圈,对应上基片内侧的中凹槽顶部内两侧分别设有微致动体左侧电磁线圈和微致动体右侧电磁线圈,对应上基片内侧的右凹槽顶部内设有出口阀微型电磁线圈。通过控制微型电磁线圈交替通电与断电,使入口阀和出口阀开启或关闭以及使磁性液体微致动体向左、向右或复原,实现对微管道内液体的输送。

    碳包覆金属纳米颗粒为磁载子的磁性液体合成方法及设备

    公开(公告)号:CN101728049A

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200910263634.5

    申请日:2009-12-19

    Abstract: 一种碳包覆金属纳米颗粒为磁载子的磁性液体制备方法及设备,属于磁性液体的制作方法及设备。磁性液体的制备方法,包括三个主要过程:一是利用钨电弧法进行碳包覆金属纳米磁性颗粒的制备;二是采用酸洗加磁选的方法对碳包覆金属纳米磁性颗粒进行提纯;三是借助合适的表面活性剂和分散手段将碳包覆金属纳米磁性颗粒均匀分散到基液中合成稳定的磁性液体。本发明方法设备简单,工艺过程易于控制,只要更换原材料即可制得不同金属的纳米磁性颗粒;所合成的磁性液体,抗氧化性强,磁性能高,能够满足腐蚀性环境等特殊场合的使用要求。

    用于疏水磁性润滑轴承的疏水磁性润滑脂的制备

    公开(公告)号:CN101117606B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200710141551.X

    申请日:2006-03-28

    Abstract: 本发明用于疏水磁性润滑轴承的疏水磁性润滑脂的制备,首先制备出由纳米磁性粉体和基液构成的纳米磁性液体(磁流体),磁流体的纳米粉体采用软磁性微粒粉体Fe3O4(四氧化三铁)或MnZnFe2O4(锰锌铁氧体),磁流体的基液为疏水润滑油,然后添加稠化剂均匀混合得到疏水且具有磁性的润滑脂,在不改变现有轴承结构的基础上,在轴承的内腔中填充有处于磁场当中的疏水磁性润滑脂,使润滑脂在磁场力的作用下,能抵抗外界水的冲刷,保留在轴承内不外流。用疏水且具有磁性的润滑脂替代现行的一般通用润滑油,从而保障了滚动或滑动轴承的润滑,大大延长了轴承的使用寿命。其造价成本低廉,效果好,具有广泛的实用性。

    疏水磁性润滑的轴承
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100429416C

    公开(公告)日:2008-10-29

    申请号:CN200610039516.2

    申请日:2006-03-28

    Abstract: 本发明疏水磁性润滑的轴承,在不改变现有轴承结构的基础上,改变轴承各部位的性能,将轴承外圈或轴承密封盖或轴承内圈设置为永磁体,或是在轴承密封盖的外表面上设置多个小磁铁块,使轴承形成一个闭合的磁路,同时在轴承的内腔中填充有处于磁场当中的疏水磁性润滑脂。在轴承内填充磁性润滑脂,使润滑脂在磁场力的作用下,能抵抗外界水的冲刷,保留在轴承内不外流。用疏水且具有磁性的润滑脂替代现行的一般通用润滑油,从而保障了滚动或滑动轴承的润滑,大大延长了轴承的使用寿命。其造价成本低廉,效果好,具有广泛的实用性。

    疏水磁性润滑的轴承及其疏水磁性润滑脂的制备

    公开(公告)号:CN1828076A

    公开(公告)日:2006-09-06

    申请号:CN200610039516.2

    申请日:2006-03-28

    Abstract: 本发明疏水磁性润滑的轴承及其疏水磁性润滑脂的制备,在不改变现有轴承结构的基础上,改变轴承各部位的性能,将轴承外圈或轴承密封盖或轴承内圈设置为永磁体,或是在轴承密封盖的外表面上设置多个小磁铁块,使轴承形成一个闭合的磁路,同时在轴承的内腔中填充有处于磁场当中的疏水磁性润滑脂。在轴承内填充磁性润滑脂,使润滑脂在磁场力的作用下,能抵抗外界水的冲刷,保留在轴承内不外流。用疏水且具有磁性的润滑脂替代现行的一般通用润滑油,从而保障了滚动(或滑动)轴承的润滑,大大延长了轴承的使用寿命。其造价成本低廉,效果好,具有广泛的实用性。

    磁流体密封装置
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1184906A

    公开(公告)日:1998-06-17

    申请号:CN97121988.5

    申请日:1997-12-05

    Abstract: 一种磁流体密封装置,环形磁铁2通过环形非导磁体12装于高导磁套筒8上。环形磁铁2两侧分别装有高导磁极靴4、13。高导磁套筒8两侧分别装有非导磁内垫圈7、11和非导磁外垫圈10、6。各元件装于非导磁壳体5中。环形非导磁体12、高导磁极靴4、13与高导磁套筒8之间的配合间隙中具有磁流体3。本发明不仅使磁流体可用于气体介质的密封,也可对液体介质进行密封,而且使非导磁材料的密封成为可能。

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