本发明公开了一种工业润滑油的制备方法,涉及润滑油技术领域,包括步骤S01、制备润滑油基础油:将改性菜籽油、改性蓖麻油、聚α烯烃按照7~9:2~1:1比例混合得到基础油,称取基础油备用;步骤S02、制备抗磨添加剂:将磷酸酯或硼酸酯和氧化锌纳米颗粒在流变仪中熔融共混10min,转速为600r/min,温度为220℃,熔融后在硫化机上预热5‑10min,在经过粉碎、研磨、过筛,得到抗磨添加剂纳米颗粒;步骤S03、混合:将基础油放置在反应釜中,加入1~2份的抗磨剂抗磨添加剂纳米颗粒;步骤S04、继续向反应釜中添加抗冻剂、抗氧剂和降凝剂,最后利用超声波搅拌15min后,冷却至10~15℃,得到工业润滑油。
📄 2022115250220
📂 C10M169_04
👤 深圳市美世唯润滑科技研究所有限公司
📅 2022-12-01
已申报项目
本申请属于润滑材料技术领域,具体涉及一种导电纳米流体润滑液及其制备方法与应用。本申请通过选取可带电的导电纳米材料,及具有较低导电性能的非极性基础油作为润滑液的原料组分,可以与静电分散处理工艺及参数相配合,借助带电的导电纳米颗粒之间的排斥力,驱使分散在润滑液原料混合体系中的导电纳米材料解聚并以更小的粒度在体系中均匀分散。进一步的,通过控制凝胶因子添加的种类乃至添加比例,可以与其他组分相配合,调节润滑液原料混合体系和最终制备的导电纳米流体润滑液为具有一定流动性的液态,因此,可以与静电分散处理参数下特定荷电量的导电纳米颗粒相配合,实现导电纳米颗粒在润滑液原料混合体系中的适度分散移动。
📄 2024114584030
📂 C10M169_04
👤 浙江工业大学
📅 2024-10-18
本发明公开了一种低成本抗氧化纳米混合油,混合油原料按重量份包括以下组分:30‑50份矿物油、15‑20份菜籽油、4‑8份橄榄油、6‑12份蓖麻油、15‑30份无水乙醇、1‑5份复合抗氧化剂、1‑3份纳米SiO2粒子、1‑3纳米ZnO粒子、1‑3纳米A1203粒子、聚甲基丙烯酸酯降凝剂1‑3份、钝化剂0.5‑2份、粘度调节剂0.5‑1份、金属螯合剂0.5‑1份;具有较好的抗氧性能,延缓混合油的氧化速度,提高使用寿命,且具有较小的倾点以满足低温环境下使用的需求,该混合油具有良好的电气性能和理化性能,且成本低。
📄 2018108793531
📂 C10M169_04
👤 国网重庆市电力公司电力科学研究院, 国网重庆市电力公司, 国家电网有限公司, 西南大学
📅 2018-08-03
本发明涉及一种制备耐高温自润滑胶囊的方法,包括:使液体润滑剂充满介孔二氧化硅微球,制得润滑剂负载二氧化硅胶囊;将润滑剂负载二氧化硅胶囊分散在乳化剂水溶液中,制得胶囊乳化液;向胶囊乳化液中加入聚乙烯亚胺-盐酸多巴胺复合溶液中,制得改性胶囊;向改性胶囊水溶液加入石墨烯水溶液,制得石墨烯包封的二氧化硅负载润滑剂胶囊。本发明制得的耐高温自润滑胶囊可以耐受显著较高的温度,具有较高的液体润滑剂包覆率,具有较高耐摩擦性能,本发明方法具有液体润滑剂的选择面广,不受限于胶囊合成工艺,简单易行。
📄 2020100991442
📂 C10M169_04
👤 东北石油大学
📅 2020-02-18
本发明属于纳米润滑材料技术领域,特别涉及一种利用凝胶因子在略低于其临界成胶浓度下牵引修饰纳米材料,实现纳米材料在液体介质中的稳定分散的纳米流体润滑液。按照质量百分比计算,本发明的纳米流体润滑液包括:0.01~0.15wt%的超分子凝胶因子、0.72~1.08wt%的助溶剂、0.02~0.5wt%的修饰纳米材料及98.75~99.25wt%的基础油。本发明提供的纳米流体润滑液减摩抗磨性能较好、纳米材料分散稳定性高且可以在微量润滑等高流动性需求的工况下使用。此外本发明还提供了一种纳米流体润滑液的制备方法,该制备工艺简便,制备条件温和,具有普适性,且制备成本低,便于工业化生产。
📄 2022113606565
📂 C10M169_04
👤 浙江工业大学
📅 2022-11-02
本发明涉及润滑材料技术领域,特别涉及一种以十二烷基硫酸钠为超分子凝胶因子的油凝胶润滑剂及其制备方法和应用。按照质量百分比计算,本发明制得的油凝胶润滑剂包括:0.15~5wt%的十二烷基硫酸钠、1.08~36wt%的助溶剂及59~98.77wt%的基础油。本发明通过助溶剂的介入在特定条件下使得十二烷基硫酸钠溶于基础油形成油凝胶润滑剂,该油凝胶润滑剂在机械加工摩擦副润滑中应用。本发明制备工艺简便,制备条件温和,无需复杂设备和制备步骤,制备成本低,此外,本发明制备出的超分子润滑油凝胶结构稳定,热稳定性较好,能够有效避免泄露、爬移问题,在变温、变频条件下均具有良好的减摩性能。
📄 2022111877670
📂 C10M169_04
👤 浙江工业大学
📅 2022-09-28
本发明提供了一种润滑油组合物,其特征在于:由包括葡萄糖、二元羧酸制备而成;其中,葡萄糖:二元羧酸的摩尔比为1:2-3。采用本发明制备的润滑油组合物,具有比较大的分子量,其润滑性、极压抗磨性、防锈性、生物可降解性好,可全部或部分取代传统的含氯、硫、磷的极压抗磨剂使用于微量润滑油中,少量的微量润滑油就能满足金属加工的润滑冷却、极压抗磨和防锈要求;配合微量润滑装置使用,可节省切削液的使用量95%以上,节能减排、环境保护效果显著。
📄 2018113291766
📂 C10M169_04
👤 上海金兆节能科技有限公司
📅 2018-11-09
本发明提供一种高燃点变压器油,该高燃点变压器由如下重量份数的各组分组成:菜籽油5-10份,大豆油20-40份,矿物基础油10-20份,羟基硬脂精,0.1-0.5份,抗氧化剂0.01-0.05份。本发明解决了一般变压器油燃点较低的问题,一般的变压器油为矿物质油,燃点小于300℃,但是加入植物油后,燃点可以增大到300℃以上,适用于防火要求比较高的场所。
📄 2015102066050
📂 C10M169_04
👤 江苏铭安电气有限公司
📅 2015-04-27
本发明提供一种高燃点变压器油的制备方法,该变压器油由以下重量份数的各组分:菜籽油5‑10份,大豆油20‑40份,矿物基础油10‑20份,抗凝固剂0.1‑0.5份,抗氧化剂0.01‑0.05份。其制备方法为,首先将菜籽油和大豆油在反应釜中搅拌均匀,然后加入矿物质基础油,搅拌条件下加入羟基硬脂精,得到混合物A;取吸附剂,加入到混合物A中,保温,得到混合物B;取抗氧化剂,加入到混合物B中,得到高燃点变压器油。本发明制备的变压器油将矿物质油和植物油复配使用,是一种绝缘性能较好的变压器油,其闪电和燃点都高于300℃,可以用在对防火要求较高的场所。
📄 2015102050315
📂 C10M169_04
👤 江苏铭安电气有限公司
📅 2015-04-27
本发明提供了一种改性石墨烯增效的可生物降解乳化油及其制备方法,包括以下步骤:将乳化剂与基础油混合后搅拌均匀,再加入改性石墨烯和功能性添加剂后搅拌均匀制得;其中所述基础油包括环烷基础油30‑60份、生物柴油5‑30份、油酸酯10‑40份和油酸1‑5份。该方法操作简单,经济实用,由该乳化油所配乳液除具有良好的润滑、清洗、防锈、冷却的性能外,在极压抗磨和抗氧防腐方面表现突出,同时具有高的生物降解性,可广泛应用于切屑、轧制及液压等用途。
📄 2022115846101
📂 C10M169_04
👤 重庆化工职业学院,重庆(长寿)绿色化工与新材料产业技术研究院
📅 2022-12-09
本发明公开了一种制备节能润滑油的新方法,涉及润滑油技术领域。该制备节能润滑油的新方法,包括基本调配、双重混合、过滤净化和灌装装瓶四个步骤。该制备节能润滑油的新方法,在混合润滑油和辅料时,同时采用了搅拌混合和循环混合的手段,进而能够显著的提高润滑油和辅料的融合质量,还显著的加强了润滑油和辅料的融合效率,进而有效的加强了该方法的实用性,避免了润滑油和辅料的融合需要大量时间且容易出现相融效果不好的问题,降低了能源损耗,进而加强了该节能润滑油的生产效益,还具有生产步骤简单的效果,在润滑油内添加了较多的辅料,进而使得润滑油具有良好的抗磨和防积碳效果,从而提高了发动机的正常使用寿命。
📄 2022105352389
📂 C10M169_04
👤 大庆开发区路通润滑油有限公司
📅 2022-05-17
本发明公开了一种纳米石墨烯润滑油及其制备方法,涉及润滑油技术领域。本发明首先以改性锆钛复合颗粒为催化剂催化合成基础油,提高耐热效果;然后在微波辅助下剥离石墨烯提高石墨烯在润滑油中的分散性,同时与改性锆钛颗粒表面形成氢键网络,减少疲劳磨损,延长使用寿命,在此基础上,颗粒与石墨烯在摩擦过程中产生电化学沉积,达到自修复的效果。改性锆钛复合颗粒先通过将前驱体溶胶注入预冷的液氮铜模具,快速冷冻、真空升华干燥除去冰晶,形成仿雪花状分级多孔结构,提高润滑效果;然后低温退火,形成Zr‑O‑Ti混合氧化物骨架,有效抑制孔道坍塌,延长使用寿命;再通过表面羟基及毛细作用,吸附离子液体形成包覆层,增强润滑效果。
📄 2025106062546
📂 C10M169_04
👤 抚顺辽兴碳素材料有限公司
📅 2025-05-12