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公开(公告)号:CN118931166A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411104160.0
申请日:2024-08-13
Applicant: 中国机械总院集团武汉材料保护研究所有限公司
Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体公开了一种自润滑聚氨酯复合材料,按照质量份计,所述自润滑聚氨酯复合材料包括90‑110份聚氨酯预聚体、0.1‑50份相变材料、20‑50份固化剂、0.1‑1份消泡剂。本发明通过将相变材料和聚氨酯材料复合,利用相变材料能降低摩擦界面温度并在摩擦界面产生润滑膜的作用,可提高聚氨酯复合材料在干摩擦、纯水以及海水工况下的摩擦学性能,自润滑聚氨酯复合材料作为水润滑轴承、桥梁支座滑板、滑块和导轨等摩擦副部件在船舶、跨海桥梁、钻井平台和深海探测等机械工程装备领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118242532A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410538623.8
申请日:2024-04-30
Applicant: 中国机械总院集团武汉材料保护研究所有限公司
Abstract: 本发明具体公开了一种便于拆装的水下滑动导轨结构,包括:固定设置在筒体内壁上的底座,底座背离所述筒体内壁的一侧设置有燕尾槽,所述燕尾槽的延伸方向平行于所述筒体的轴向;所述燕尾槽中滑动设置有多段导轨,多段导轨首尾相连依次排布,相邻的两段所述导轨之间设置有连接件;所述底座的两端可拆卸地连接有堵头;所述堵头与所述底座之间设置有第一紧固件,用于固定所述导轨。本申请能够提高水下滑动导轨结构的可靠性,延长整体装备的使用寿命,能够有效降低工作时的摩擦阻力,防止器件表面擦伤,减少磨损,同时兼具良好的拆装便捷性。
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公开(公告)号:CN115637071B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202211277677.0
申请日:2022-10-19
Applicant: 中国机械总院集团武汉材料保护研究所有限公司
IPC: C09D5/08 , C09D163/00
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛微纳容器、耐蚀水性环氧涂料及制备方法,先通过水热法合成TiO2微纳球;然后采用原位化学聚合的方法在TiO2微纳球表面沉积负载钼酸根离子的聚苯胺层,得到TiO2/PANI‑MoO42‑微纳球;之后在其表面封装聚多巴胺,得到二氧化钛微纳容器;将防锈填料、消泡剂、分散剂、增稠剂加入水性环氧乳液中,再添加二氧化钛微纳容器分散研磨,过滤封装,得到A组分;将水性环氧固化剂与去离子水按照比例混合得到B组分;将A组分搅拌后和B组分按照比例混合均匀,即可进行涂装的耐蚀水性环氧涂料。本发明通过合成二氧化钛微纳容器并将其作为外加剂加入涂料中,其不仅能提升填料与乳液的相容性,还能延长缓蚀剂的释放时间,极
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公开(公告)号:CN119748874A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411779225.1
申请日:2024-12-05
Applicant: 中国机械总院集团武汉材料保护研究所有限公司
IPC: B29C64/386 , B33Y50/00
Abstract: 本发明提供一种增材制造的轨迹生成方法及装置,其方法包括:将待打印模型分层,确定所述待打印模型每层截面的填充线路;根据所述填充线路首末端点的法向矢量与机器人坐标系Z轴方向之间的角度划分结果在填充线路上确定多个路径点的坐标和方向;根据所述路径点的坐标和方向确定机器人的打印轨迹。本发明通过对待打印模型的每个待打印分层的起止位置的打印轨迹进行优化,通过路径点的插补及姿态优化使得工业机器人运动轨迹更加平滑,打印速度均匀一致。
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公开(公告)号:CN119735937A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411939011.6
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国机械总院集团武汉材料保护研究所有限公司
Abstract: 本申请公开了一种二硫化钼纳米管‑碳纳米管‑聚醚醚酮复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域,其由包括以下重量份的组分制成:聚醚醚酮97‑99份,二硫化钼纳米管‑碳纳米管杂化材料1‑3份。本申请通过在聚醚醚酮中添加二硫化钼纳米管‑碳纳米管杂化材料提高二硫化钼纳米管‑碳纳米管‑聚醚醚酮复合材料的压缩性能和硬度的同时提高减摩耐磨效果。
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公开(公告)号:CN118620483A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410775814.6
申请日:2024-06-17
Applicant: 中国机械总院集团武汉材料保护研究所有限公司
IPC: C09D163/00 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种负载缓蚀剂的TiO2纳米花改性无溶剂环氧防腐涂料及制备方法和应用,防腐涂料包括A组分和B组分;A组分以质量份计,包括无溶剂环氧树脂30‑70份、负载缓蚀剂的TiO2纳米花0.1‑5份、防腐填料0‑35份、分散剂0.5‑3份、消泡剂1‑3份、流平剂0.5‑5份;负载缓蚀剂的TiO2纳米花的制备方法包括,将钛酸酯和缓蚀剂与酸溶剂混合后溶剂热反应,得到负载缓蚀剂的TiO2纳米花;B组分以质量份计,包括环氧固化剂5‑20份。本发明的负载缓蚀剂的TiO2纳米花构建的防腐涂料在涂层腐蚀前期为基材提供阻隔作用,腐蚀发生过程中,提供吸附和修复功能,极大地延长了涂层的服役寿命。
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公开(公告)号:CN117924890A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410076705.5
申请日:2024-01-18
Applicant: 中铁大桥局集团有限公司 , 中国机械总院集团武汉材料保护研究所有限公司 , 中铁大桥科学研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种桥梁支座摩擦滑板用的摩擦材料及制备方法,按照重量百分数计算,摩擦材料包括78%~82%聚对苯二甲酸乙二醇酯和18%~22%超高分子量聚乙烯。选用聚对苯二甲酸乙二醇酯粉末作为基础材料,对其添加超高分子量聚乙烯粉末,形成复合材料。由于超高分子量聚乙烯有良好的自润滑性以及耐磨性,在相同工况下,相对于纯的PET而言,复合材料的摩擦系数更低,说明有着更好的减摩性能。在干摩擦工况下进行摩擦学实验,复合材料磨损体积都比纯PET材料低,说明具有更好的耐磨损性能。在20N和50N两种工作荷载条件下,复合材料对摩擦系数和磨损量均有较为明显的降低,说明复合材料能够适用于不同载荷工况,在20N的工况下,摩擦系数降低更明显更稳定。
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公开(公告)号:CN117586685A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311533017.9
申请日:2023-11-17
Applicant: 中国机械总院集团武汉材料保护研究所有限公司
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C08G59/40 , C08G59/46 , C08G59/62
Abstract: 本发明提供了一种湿固化型自修复环氧防腐涂料及其制备方法,首先将阿拉伯胶、光引发剂、酮亚胺、丙酮和异佛尔酮二异氰酸酯混合后通过光催化引发反应得自修复多异氰酸酯微胶囊。然后将腰果酚改性酚醛胺固化剂与聚酰胺固化剂机械搅拌混合均匀,得到B组分;将自修复多异氰酸酯微胶囊加入到环氧树脂中搅拌混合均匀,真空脱泡后,得到A组分;将A组分和B组分搅拌混合均匀,得到能用于涂装的湿固化型自修复环氧防腐涂料,涂装固含量为50‑80%。本发明所提供的湿固化型自修复环氧防腐涂料涂覆性好,能够在低温高湿环境下固化成膜,具有较强的疏水性、附着性和耐蚀性,在被破坏时修复剂可以及时移动到损伤部位,形成新的阻挡层,具有自修复功能。
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公开(公告)号:CN117186527A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311213380.2
申请日:2023-09-19
Applicant: 中国机械总院集团武汉材料保护研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于磷酸镉改性的UHMWPE减摩抗磨复合材料及制备方法。复合材料由磷酸镉微米颗粒和超高分子量聚乙烯基体组成,先通过化学合成反应制备得到磷酸钴材料,再将其与超高分子量聚乙烯基体粉末机械共混均匀。采用热压成型法将混合粉料加热模压熔融后固化成型,待冷却脱模后即可得UHMWPE减摩抗磨复合材料。磷酸镉颗粒的加入显著降低了UHMWPE复合材料的摩擦磨损,由于磷酸镉颗粒是一种不规则片层堆叠状结构,在模压过程中聚合物基体分子链进入磷酸镉表面凹陷中形成互锁结构,不易在摩擦过程中剥落,进入摩擦界面后受剪切力作用破碎成磷酸镉纳米片形成润滑保护膜,有效削弱了复合材料摩擦表面的损伤。本发明制备的UHMWPE减摩抗磨复合材料在自润滑轴承、导轨、衬垫材料等方面有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN116946999A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310877520.X
申请日:2023-07-17
Applicant: 中国机械总院集团武汉材料保护研究所有限公司
IPC: C01B25/40 , C10M125/24 , B82Y40/00 , C10N30/06 , C10N40/22
Abstract: 本发明公开了一种镉基磷酸盐纳米花、切削液及制备方法,将二价可溶性镉盐溶液逐滴加入正在搅拌的磷酸缓冲溶液中,搅拌反应一段时间后分离沉淀物,得到镉基磷酸盐纳米花。将镉基磷酸盐纳米花加入到切削基液中配置质量份数为5‑90wt%的切削液;用于钛合金加工时,本发明可以显著减少钛合金在刀具上的粘附作用,减低钛合金与刀具的磨损率。在切削过程中,镉基磷酸盐纳米花中的纳米片可以吸附在钛合金表面,形成保护层,由于同时镉基磷酸盐纳米花特殊的空间结构,使该保护层非常厚,表现出抗高压性极强。同时,纳米材料具有一定的修复作用,加工后的钛合金表面粗糙度显著降低,显著提高了钛合金的加工质量。
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