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公开(公告)号:CN113354963A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110533742.0
申请日:2021-05-14
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种含石墨烯的防氧化脱碳涂料及其制备方法,利用石墨烯材料结构与性能的特殊性解决钢材在加热过程中存在的表面氧化脱碳问题。由基料、粘结剂、水和有机物添加剂四部分构成,其中基料由石墨烯、纳米氧化钼、金属氧化物粉末及SiO2构成;所述基料与水的重量比为1:1.5,所述粘结剂硅酸钠与基料的重量比为0.2:1;所述有机物添加剂为三乙醇胺和聚丙烯酸钠。所述基料中石墨烯的重量占基料重量的1%~5%,纳米氧化钼重量占1%~3%,所述金属氧化物粉末为:Al2O3、MgO、Cr2O3和B2O3;Al2O3重量占10%~20%,MgO重量占10%~20%,Cr2O3重量占5%~15%,B2O3重量占5%~15%,其余成分为SiO2。本发明产品具有良好的强度、稳定性和剥落性,能有效降低钢材表面脱碳层深度,减少钢材的氧化失重。
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公开(公告)号:CN113999710A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111329274.1
申请日:2021-11-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: C10M125/26 , C10M173/02 , C01B32/15 , C10N40/24 , C10N30/06
Abstract: 一种氮掺杂碳量子点强化的hBN纳米流体润滑剂的制备方法,属于润滑技术领域,采用多巴胺衍生物作为碳和氮源,加入无机碳化剂和去离子水,通过溶剂热法合成得到氮掺杂的碳量子点;随后将制备得到的氮掺杂的碳量子点分散到去离子水中,依次逐步加入六方氮化硼纳米粒子、摩擦改进剂组合A、甜菜碱型表面活性剂组合B、离子型分散剂组合C和消泡剂,即可得到所需的氮掺杂碳量子点强化的hBN纳米流体润滑剂。本发明的制备过程简单且再现性好,成本低效率高,得到的纳米流体润滑剂具有良好的分散稳定性,用于板带钢热轧的工艺润滑能够有效降低过程中的摩擦力和轧制力,提高轧后板带钢的表面质量,促进了板带钢轧制过程的节能减排和环保生产。
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公开(公告)号:CN113388442A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110618286.X
申请日:2021-06-01
Applicant: 北京科技大学
IPC: C10M173/02 , C10N30/04 , C10N30/06 , C10N30/12 , C10N40/24
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。
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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
Applicant: 北京科技大学
IPC: C10M173/02 , C10N30/04 , C10N30/06 , C10N30/12 , C10N40/24
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。
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公开(公告)号:CN111117746B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202010010044.8
申请日:2020-01-06
Applicant: 北京科技大学
IPC: C10M169/04 , C10N30/06
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。
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公开(公告)号:CN113999710B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202111329274.1
申请日:2021-11-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: C10M125/26 , C10M173/02 , C01B32/15 , C10N40/24 , C10N30/06
Abstract: 一种氮掺杂碳量子点强化的hBN纳米流体润滑剂的制备方法,属于润滑技术领域,采用多巴胺衍生物作为碳和氮源,加入无机碳化剂和去离子水,通过溶剂热法合成得到氮掺杂的碳量子点;随后将制备得到的氮掺杂的碳量子点分散到去离子水中,依次逐步加入六方氮化硼纳米粒子、摩擦改进剂组合A、甜菜碱型表面活性剂组合B、离子型分散剂组合C和消泡剂,即可得到所需的氮掺杂碳量子点强化的hBN纳米流体润滑剂。本发明的制备过程简单且再现性好,成本低效率高,得到的纳米流体润滑剂具有良好的分散稳定性,用于板带钢热轧的工艺润滑能够有效降低过程中的摩擦力和轧制力,提高轧后板带钢的表面质量,促进了板带钢轧制过程的节能减排和环保生产。
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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
Applicant: 北京科技大学
IPC: C10M169/04 , C10N40/24 , C10N30/04 , C10N30/06 , C10N30/12
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。
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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
Applicant: 北京科技大学
IPC: C10M169/04 , C10N40/24 , C10N30/04 , C10N30/06 , C10N30/12
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。
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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
Applicant: 北京科技大学
IPC: C10M169/04 , C10N30/06
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。
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