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公开(公告)号:CN117186972B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202310994405.0
申请日:2023-08-08
Applicant: 河南减碳科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种固‑液双形态金属切削液及其制备方法,切削液的具体组分为基础油、改性固体石蜡、乳化剂、缓蚀剂、杀菌剂、消泡剂、稳定剂、pH调节剂;按质量份计,20~25份的基础油;18~35份的改性固体石蜡;9~12份的乳化剂;0.1~2.5份的缓蚀剂;0.1~2份的稳定剂;0.1~0.5份的消泡剂;0.2~2份的杀菌剂;pH调节剂10‑25份;改性固体石蜡具有相变特性,常温下本发明的切削液表现为固体状态便于运输,且由于对石蜡进行酯化改性,使得加入水之后很容易乳化,使用时高温下不容易分解挥发,并形成一层流体润滑膜,具有较好的抗摩和润滑性能,还具有优异的冷却性能,更加适用于超硬切削。
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公开(公告)号:CN116593530A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310709350.4
申请日:2023-06-15
Applicant: 河南减碳科技有限公司
Abstract: 本发明涉及闪点测试技术领域,具体说是一种开口闪点测试仪蒸汽处理装置,包括闪点检测结构,闪点检测结构的外侧固定连接有封闭透气结构;封闭透气结构的内部设有用于检测进入到封闭透气结构内部烟气含量的烟气传感器;闪点检测结构包括检测器,检测器的右侧固定连接有对检测器内部进行正压吹拂处理的正压处理器;检测器包括机座,机座的上表面固定安装有显示屏与密封隔板架,机座的上表面设有反应器,反应器的中部开设有盛放槽;本发明通过设置通过封闭透气结构和闪点检测结构的设置,解决了背景技术中提到的挥发的试油容易被人为吸收而对人体造成损伤,从而降低了试油智能化开口闪点测试装置的使用效果的技术问题。
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公开(公告)号:CN117143656B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202310993714.6
申请日:2023-08-09
Applicant: 河南减碳科技有限公司
IPC: C10M169/04 , C10N30/06 , C10N30/12 , C10N30/16 , C10N30/00
Abstract: 本发明公开了一种基于废变压器油的生物稳定型润滑油及其制备方法,按质量分数计算,包括废变压器油35%~60%、有机胺3%~15%、极压润滑剂10%~30%、缓蚀剂1%~12%、乳化剂1%~5%、杀菌剂4%~12%;Ag/Zn‑BTC既作为杀菌剂,能够利用Ag和Zn‑O结构双重杀菌作用,又能通过MOF结构实现对生物菌种的吸附螯合,实现化学和物理复合抑菌,通过原位合成对银的负载,有效抑制了纳米银的聚集并防止其脱落以达到长期杀菌的效果,实现了润滑油能够长期存放使用而不容易染菌变质;同时该材料又作为协效抗压耐磨剂,可以与脂肪醇聚氧乙烯磷酸酯或聚醚F‑6形成协同效应,降低摩擦系数减轻对金属表面的磨损,提高润滑油的抗磨性能,同时,本发明将废变压器油用于润滑油的基础油,变废为宝,满足环保和生产需求。
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公开(公告)号:CN117068540A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311003268.6
申请日:2023-08-10
Applicant: 河南减碳科技有限公司
Abstract: 本申请涉及检测设备的技术领域,尤其是涉及一种金属加工液快速检测箱,其包括顶部呈敞口设置的箱体和可向下扣合在箱体敞口处的箱盖,箱体内设有沿水平方向依次排布的恒温盒和收纳盒,收纳盒的顶部设有若干收纳腔,收纳腔内装有测菌片或防锈测试盒,恒温盒的顶部设有若干恒温腔;箱盖的底部转动连接有在竖直面上翻转的转动板,转动板的两端分别位于收纳腔和恒温腔的正上方并均可翻转至转动板的转动轴线的上方,转动板的底部滑移连接有若干配重单元;配重单元上转动连接有在竖直面上翻转的扣盖,测菌片和防锈测试盒通过限位单元滑移连接于扣盖并可通过自身重力下降脱离于扣盖。本申请能够提高金属加工液的检测效率。
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公开(公告)号:CN119220332A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411344114.8
申请日:2024-09-25
Applicant: 河南减碳科技有限公司
IPC: C10M175/00
Abstract: 本发明涉及一种废润滑油再生基础油的炼制工艺,包括以下步骤:步骤S1:脱除固体废物:经离心沉降去除废润滑油中的固体废物;步骤S2:絮凝处理:将步骤S1所得废润滑油和凝胶态聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDMDAAC)粉末按质量比1:10~15的比例进行混合,充分搅拌均匀,使凝胶态PDMDAAC粉末与废润滑油充分接触反应,反应结束后,过滤、沉降分离出废润滑油和含杂质的凝胶态PDMDAAC粉末,得废润滑油;步骤S3:薄膜蒸发:将所得废润滑油预热至130℃,送入薄膜蒸发器中进行蒸馏;步骤S4:短程蒸馏;步骤S5:调和精制,即得再生基础油。本发明具有的优点是工艺简单、操作便捷,适合工业化生产。本发明通过精确控制反应条件,实现了PDMDAAC胶体的稳定合成,提高了产物的纯度和性能。
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公开(公告)号:CN115851358B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211691192.6
申请日:2022-12-28
Applicant: 河南减碳科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种环保不锈钢水性切削液及其制备方法和应用,包括以下质量百分比的原料:混合油酯20%~60%、有机胺1%~20%、水性不锈钢极压润滑剂0%~40%、离子液体10%~40%、缓蚀剂1%~10%、乳化剂8%~30%、杀菌剂1%~20%,余量为去离子水;其中所述混合油酯是由废变压器油和白油以3~1:1~5组成的混合物。本发明具有的优点是以废变压器油和白油为原料调配环保不锈钢切削液,在废变压器油再利用过程中除对严重污染的废弃变压器油进行适当过滤外,无需进行复杂的化学处理、物理蒸馏、脱水脱酸等处理方式,再利用过程不会产生新的酸渣、含油废水等新的污染物,过程简单环保。
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公开(公告)号:CN115851359B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202211714959.2
申请日:2022-12-28
Applicant: 河南减碳科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种环保金属切削液及其制备方法和应用,包括以下质量百分比的原料:废变压器油20%~60%、有机胺1%~20%、极压润滑剂0%~40%、离子液体10%~40%、缓蚀剂1%~10%、乳化剂8%~30%、消泡剂0.5%~5%、杀菌剂1%~20%,余量为水。本发明具有的优点是以废变压器油为原料制备金属切削液,在废变压器油再利用过程中除对严重污染的废弃变压器油进行适当过滤外,无需进行复杂的化学处理、物理蒸馏、脱水脱酸等处理方式,再利用过程不会产生新的酸渣、含油废水等新的污染物,过程简单环保。
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公开(公告)号:CN117448065A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311302375.9
申请日:2023-10-10
Applicant: 河南减碳科技有限公司
IPC: C10M169/04 , C10M177/00 , C10N30/06 , C10N30/08 , C10N30/10 , C10N30/00 , C10N30/02
Abstract: 本发明涉及一种生物可降解耐高温润滑油及其制备方法,按照重量份计,包括植物基础油70‑80份,聚α‑烯烃10‑15份、聚甲基丙烯酸酯6‑8份、聚醚改性硅油3‑5份、聚乙二醇1‑3份、Ti3SiC 20.5‑1份、聚异丁烯胺1‑2份、氯化石蜡1‑2份、二氧化硅0.3‑0.5份和防锈剂0.1‑0.3份。本发明的生物可降解耐高温润滑油的黏度指数高,剪切安定性稳定,具有良好的抗氧化性能、耐磨性和生物降解性等,符合润滑油的相关要求,在300℃下没有损失,可以在高温下使用。
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公开(公告)号:CN117258406A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311230894.9
申请日:2023-09-22
Applicant: 河南减碳科技有限公司
IPC: B01D36/00 , B01D35/16 , B01D1/20 , B01D1/30 , B01D17/09 , C10M175/00 , C10M175/04
Abstract: 本发明公开了一种润滑油生产用水溶液回收装置,包括回收箱、直角安装板、第五直齿轮和第一直齿轮;所述回收箱的下表面安装有支腿,所述回收箱的上表面左侧安装有进油管,所述进油管上安装有进油阀,所述直角安装板的两端分别和回收箱的内部顶面与回收箱的左侧内壁连接,所述直角安装板与回收箱围合形成预处理室,所述预处理室的内部安装有滤选组件,所述直角安装板的内部安装有加热组件,所述直角安装板的右侧安装有连通管。与现有技术相比,本发明可以有效保证废润滑油中油液和水蒸气的分离效果,以便于对油液和水蒸气分别进行回收再利用,这不仅有效节省能源、绿色环保,而且有效避免了未处理的废润滑油排出对环境的污染。
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公开(公告)号:CN119978525A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510131457.4
申请日:2025-02-06
Applicant: 河南减碳科技有限公司
IPC: C08J9/28 , B01D17/05 , C08F8/14 , C08F212/36 , C08L25/02
Abstract: 本发明属于复合材料制备技术领域,具体涉及一种工业油水分离处理用复合材料及其制备方法,本发明以苯乙烯和醋酸乙烯酯为单体,采用高内相乳液聚合的方式制备油水分离用复合材料,通过在聚合过程中加入不良溶剂,对复合材料的表面粗糙化处理,进而辅助构建构筑超疏水表面,提高复合材料的疏水性能,此外,在聚合结束后对复合材料在碱性条件下进行水解,使得复合材料表面产生部分羟基结构,羟基结构的存在使得复合材料表面具有亲水微区域,赋予其破乳功能。