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公开(公告)号:CN117702338A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410081918.7
申请日:2024-01-19
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: D03D1/00 , D03D13/00 , D03D15/283 , D03D15/58 , D03D15/50 , D03D15/573 , D06B3/10 , B32B27/02 , B32B15/14 , B32B15/18 , B32B15/09 , B32B15/085 , B32B7/12 , B32B37/12 , B32B37/06 , B32B38/16 , B32B38/08
摘要: 本发明提供了一种Vectran/PTFE自润滑织物坯布、自润滑衬垫织物复合材料及其制备方法和应用,涉及纺织技术领域。本发明提供的Vectran/PTFE自润滑织物坯布的制备方法,包括以下步骤:以Vectran纤维长丝和PTFE纤维长丝为原料,进行织造,得到Vectran/PTFE自润滑织物坯布。本发明制备的Vectran/PTFE自润滑织物坯布强力大,柔韧性好,自润滑衬垫织物复合材料具有承载能力高、摩擦系数低、磨损率小等优点,适宜应用于摩擦运动部件。
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公开(公告)号:CN117026625A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310932709.4
申请日:2023-07-27
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: D06M11/80 , D06M11/83 , D06M15/59 , D06M15/41 , F16C33/10 , D06M101/22 , D06M101/36
摘要: 本发明提供了BNNs@Ag杂化体填料、不同维度纳米增强填料和自润滑织物衬垫材料及制备和应用,涉及固体润滑技术领域。本发明提供了一种BNNs@Ag杂化体填料的制备方法,通过原位还原将银纳米颗粒原位负载在氮化硼纳米片表面,在集成银纳米颗粒、氮化硼纳米片突出润滑性能的同时,有效缓解银纳米颗粒的团聚效应。本发明提供了不同维度纳米增强填料,包括芳纶纳米纤维和所述BNNs@Ag杂化体填料。将所述不同维度纳米增强填料引入自润滑织物衬垫材料中,通过发挥芳纶纳米纤维(一维)、BNNs@Ag杂化体(二维、零维)填料的优异性能,完成不同维度填料对自润滑织物衬垫材料摩擦学性能的协同增强,实现耐磨、润滑性能的有效提升。
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公开(公告)号:CN116891576A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310618122.6
申请日:2023-05-30
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: C08G83/00 , D06M15/41 , D06M15/37 , D06M101/30 , D06M101/32
摘要: 本发明提供了一种Cu@CoMOF纳米类流体和纳米类流体增强混纺织物复合材料及制备和应用,涉及固体润滑材料技术领域。本发明首先在Cu‑BTC金属有机骨架化合物表面原位生长Co‑MOF材料,构建Cu@CoMOF杂化体,作为纳米类流体的内核;然后在内核外部接枝内冠DC‑5700和外冠PEGs,制备得到Cu@CoMOF纳米类流体。本发明制备的Cu@CoMOF纳米类流体与混纺织物复合材料树脂基体间具有良好的相容性,能够充分发挥Cu‑BTC和Co‑MOF的协同增强效应;所述Cu@CoMOF纳米类流体作为纳米增强剂引入混纺织物复合材料中,能够实现混纺织物复合材料摩擦学性能的显著提升。
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公开(公告)号:CN111196074B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010164569.7
申请日:2020-03-11
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: B32B33/00 , B32B15/00 , B32B37/10 , B32B37/06 , B32B15/14 , D06M10/10 , D06M10/06 , B32B27/02 , B32B27/32 , B32B27/06 , B32B27/28 , B32B27/18
摘要: 本发明公开了一种多尺度微纳米填料改性自润滑织物衬垫复合材料的制备方法;将酚醛树脂分散于有机溶剂中,并将氟化石墨片、块状玄武岩鳞片和纳米SiO2超声分散于其中,得到自润滑织物浸渍液;然后将经等离子体预处理后的混纺纤维布反复浸渍于自润滑织物浸渍液,烘干;最后用酚醛树脂将织物粘贴于金属基材表面并保温固化成型,即得自润滑衬垫复合材料。本发明以酚醛树脂为基体树脂,聚四氟乙烯‑聚间苯二甲酰间苯二胺混纺织物为增强相,结合大粒径片层状氟化石墨的润滑作用、中粒径块状玄武岩鳞片的耐磨作用和小粒径近球状纳米SiO2的界面微滑动效应,极大提升了高速工况自润滑衬垫的承载能力,使得对应自润滑关节轴承使用寿命大幅提高。
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公开(公告)号:CN113715452B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202111000715.3
申请日:2021-08-30
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: B32B27/32 , B32B27/28 , B32B27/06 , B32B15/085 , B32B15/08 , B32B15/18 , D03D15/283 , D03D13/00 , D06M15/333 , D06M15/41 , D06M15/55 , D06M15/59 , D06M101/22 , D06M101/30
摘要: 本发明提供了一种自润滑衬垫复合材料及其制备方法和应用,属于纺织技术领域。本发明先对PTFE或PIPD纤维长丝表面进行上浆处理,在纤维长丝表面形成浆膜,再通过交织,两种纤维长丝得到PTFE/PIPD自润滑织物坯布,坯布经增强树脂浸渍后,粘贴于金属基材表面,进行固化,得到所述自润滑衬垫复合材料。本发明所得PTFE/PIPD自润滑织物坯布强力大、抗压缩性好,制成的自润滑衬垫复合材料具有摩擦系数低、磨损率小、粘接强度高的特点,应用于摩擦运动部件,是一种适用于常温高载荷条件下的自润滑衬垫复合材料。
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公开(公告)号:CN110130107A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910532889.0
申请日:2019-06-19
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: D06M15/11 , D06M13/188 , D06M13/224 , D06M13/256 , D06M13/262 , D06M13/513 , D06M15/327 , D06M15/507 , D06M101/22
摘要: 本发明公开了一种PTFE纤维长丝上浆剂的制备方法,是将pH缓冲剂溶解于去离子水中,用无机酸调节体系pH至7.5-11后加入表面活性剂,超声分散得到均匀的混合溶液;再将混合溶液加热到80~130℃,加入功能性添加剂磁力搅拌,待全部溶解后自然冷却至室温后加入硅烷偶联剂及小分子络合剂,搅拌均匀,得到PTFE纤维长丝上浆剂。本发明制备的上浆剂具有粘附性好,黏度适中,浸透性好等优点。采用本该浆料对PTFE长丝纤维进行上浆处理后,纤维拉伸强度及初始模量明显提升,纤维光泽度好、浆膜覆盖完整、纤维成束性好、浆丝及织造过程中基本没有落浆现象,织物表面疵点明显减少,满足市场对高性能PTFE纤维长丝用浆料的需求。
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公开(公告)号:CN118085431A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311035069.3
申请日:2023-08-17
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
摘要: 本发明提供了一种核壳结构功能材料及其制备方法和聚酰亚胺树脂及PEEK自润滑纤维织物复合材料,涉及润滑材料技术领域。本发明提供的核壳结构功能材料,包括TiO2@PAO微胶囊和在所述TiO2@PAO微胶囊的壳层表面自组装形成的羧基化氧化石墨烯层,所述TiO2@PAO微胶囊以聚α烯烃润滑油为核,以TiO2为壳。本发明将所述核壳结构功能材料作为增强改性剂,实现了常压下构建以核壳粒子为交联点的网状聚酰亚胺树脂,明显提高了PEEK纤维织物增强聚酰亚胺自润滑复合材料的力学和摩擦学性能,从而延长PEEK纤维织物增强聚酰亚胺自润滑复合材料作为润滑层的运动部件的使用稳定性和服役寿命。
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公开(公告)号:CN115785528B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202211517753.0
申请日:2022-11-29
申请人: 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
摘要: 本发明提供了MXene@二硫化钼‑碳纳米纤维杂化气凝胶和环氧树脂基复合材料及制备方法,涉及固体润滑材料技术领域。本发明提供的杂化气凝胶包括由碳纳米纤维构筑的三维多孔网络结构,以及锚固于所述三维多孔网络结构内的MXene@二硫化钼杂化体;所述MXene@二硫化钼杂化体包括MXene薄层纳米片和生长于MXene薄层纳米片表面的二硫化钼纳米花。本发明提供的杂化气凝胶能避免填料在环氧树脂中的团聚,且能在树脂内部构筑有效的导热网络并提供骨架支撑作用,改善环氧树脂的承载能力和抑制摩擦热在界面处的累积;此外,杂化气凝胶在摩擦过程中持续地被释放至摩擦界面并参与摩擦转移膜的构建过程,进一步提升材料的摩擦学性能。
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公开(公告)号:CN114835952B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210384401.6
申请日:2022-04-13
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
摘要: 本发明提供了一种石墨烯‑氮化硅杂化气凝胶及其制备方法和环氧树脂基复合材料及其制备方法,涉及固体润滑材料技术领域。本发明将环氧树脂灌注至所述石墨烯‑氮化硅杂化气凝胶中,发挥石墨烯纳米片的润滑性能以及氮化硅晶须的承载能力,实现协同增强;同时,借助杂化气凝胶在环氧树脂内部构筑的三维热传导网络,赋予环氧树脂材料优异的减摩、耐磨性能;此外,通过将氮化硅晶须锚固在石墨烯气凝胶内部,一方面解决了氮化硅晶须在环氧树脂内部的团聚问题,另一方面进一步完善了环氧树脂内部的三维热传导网络,将摩擦过程产生的摩擦热及时、有效地导出。本发明制备的石墨烯‑氮化硅杂化气凝胶能够使环氧树脂材料具有优异的摩擦学性能。
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公开(公告)号:CN114645451B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202210436333.3
申请日:2022-04-25
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
摘要: 本发明属于润滑材料制备技术领域,具体涉及一种层状复合材料及其制备方法、一种自润滑纤维织物复合材料及其制备方法和应用。本发明提供一种层状复合材料的制备方法:将多酚类化合物、聚乙烯亚胺、六方氮化硼和分散介质混合进行表面修饰,得到表面活化修饰的六方氮化硼;将二硫化钼前驱体盐、所述表面活化修饰的六方氮化硼和分散介质混合进行溶剂热反应,得到所述层状复合材料。本发明提供的制备方法制备的层状复合材料同时具有优异的导热性能和耐摩擦性能,作为改性剂改性自润滑织物后将明显改善自润滑纤维织物复合材料的摩擦学性能,进而延长以纤维织物作为润滑层的轴承零部件的使用寿命。
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