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公开(公告)号:CN108774568B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201810517859.8
申请日:2018-05-25
Applicant: 清华大学天津高端装备研究院 , 清华大学
IPC: C10M169/04 , C10N40/22 , C10N30/12 , C10N30/06 , C10N30/16
Abstract: 本发明提供了一种半合成铝合金加工液及其制备方法,其中,半合成铝合金加工液,包括以下重量份的各组分:基础油30‑50份,有机合成酯0‑12份,乳化剂7‑25份,腐蚀抑制剂3‑10份,pH稳定剂10‑15份,抗菌剂2‑4份,消泡剂0.1‑0.5份,去离子水10‑30份。本发明所述的半合成铝合金加工液,其乳化剂组成为HLB值在1‑15范围内呈近似等差梯度分布的至少三种复配,通过上述特征的乳化剂复配,可使该半合成铝合金加工液同时具有优异的极压润滑性能、高硬水铝合金缓蚀性能和黑色金属防锈性能。
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公开(公告)号:CN108410539B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201810172591.9
申请日:2018-03-01
Applicant: 清华大学天津高端装备研究院 , 清华大学
IPC: C10M125/18 , C10N30/06 , C10N30/04
Abstract: 本发明提供了一种油溶性纳米稀土抗磨润滑油添加剂及其制备方法,其中,油溶性纳米稀土抗磨润滑油添加剂,包括表面含有有机修饰剂的油溶性含氟纳米稀土颗粒;有机修饰剂与油溶性含氟纳米稀土颗粒的摩尔比为(5~15):1,有机修饰剂为碳数16‑18的长链脂肪酸及其对应的盐、或植物油及其对应的油盐。本发明所述的油溶性纳米稀土抗磨润滑油添加剂,不含硫、磷、氮,却能具有比传统抗磨添加剂ZDDP更优异的抗磨性能。
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公开(公告)号:CN112175690A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010906359.0
申请日:2020-09-01
Applicant: 清华大学天津高端装备研究院 , 清华大学
IPC: C10M159/18 , C10N30/06 , C10N30/12
Abstract: 本发明提供了一种非硫磷油溶性有机钼添加剂的制备方法,包括以下步骤:(1)一步法制备烷醇酰胺:将含有烷基酸甘油酯的原料倒入容器中,升温至80℃~180℃,向容器中加入有机胺,保持温度继续回流反应2h~8h,得到烷醇酰胺;(2)制备非硫磷油溶性有机钼:在容器中将烷醇酰胺溶于有机溶剂,升温至80℃~180℃,向反应体系内加入钼酸铵水溶液,保持温度继续回流反应2h~8h,滤除杂质,减压蒸馏去除有机溶剂,得到非硫磷油溶性有机钼添加剂。本发明提供的制备方法,优化了工艺条件,无需高温高压或真空条件,减少了反应损耗,所制得的非硫磷油溶性有机钼添加剂,具有良好的稳定性,油溶性及抗腐蚀性可达到现有产品性能水平,甚至能在减摩性能上具有更佳的表现。
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公开(公告)号:CN107418656B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201710633233.9
申请日:2017-07-28
Applicant: 清华大学天津高端装备研究院 , 清华大学
IPC: C10M159/12 , C10M163/00 , C10N40/04 , C10N30/06 , C10N30/08 , C10N30/10 , C10N30/12
Abstract: 本发明提供了一种低气味车辆齿轮油复合添加剂,由包括如下重量份数的原料制备而得:低气味硫化物极压剂:50‑80份;抗磨剂:10‑20份;含氮杂环衍生物金属减活剂:1‑5份;防锈剂:1‑5份。在调合的80W/90粘度级别基础油中加入3.76%本发明所述的复合添加剂,油品的气味较同类产品低。经试验验证表明使用本发明复合剂调合的油品同时具有良好的极压抗磨性能,高温抗氧化性能和抗腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN111019748A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911164013.1
申请日:2019-11-25
Applicant: 清华大学天津高端装备研究院 , 清华大学
IPC: C10M173/02 , C10M177/00 , C10N30/12 , C10N30/16 , C10N40/20
Abstract: 本发明提供了用于抑制金属加工液腐败的生物稳定剂及制备方法和应用,其中,用于抑制金属加工液腐败的生物稳定剂,包括以下重量份的各组分:有机碳20-30份,有机氮10-30份,生长因子5-10份,平衡剂20-30份,原生菌粉剂菌体1-5份,水适量。本发明所述的生物稳定剂,可引入加工液配方或现场机床槽边添加,与各类加工液具有良好配伍性,可减少或杜绝杀菌剂的使用,不影响加工液的使用性能,环境友好,对操作者无不良影响,该技术可显著延长加工液使用周期。
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公开(公告)号:CN106590908B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201611139660.3
申请日:2016-12-12
Applicant: 清华大学天津高端装备研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种水蒸气防锈型全合成黑色金属磨削液,由包括如下重量份数的组分组成:防锈剂5‑20份;润滑剂5‑30份;杀菌剂1‑2份;消泡剂0.1‑2份;pH稳定剂5‑30份;水蒸气防锈剂1‑20份;水30‑50份。本发明所述的水蒸气防锈型全合成黑色金属磨削液水蒸气防锈型全合成黑色金属磨削液无毒无害,无污染,具有优异的润滑、冷却、清洗和防锈作用,以及高生物稳定性,可有效防止加工材料的热变形和砂轮磨损,提高磨削质量,具有极好的循环使用寿命。
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公开(公告)号:CN106479657B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201610831311.1
申请日:2016-09-18
Applicant: 清华大学天津高端装备研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种水基全合成钛合金切削液,该钛合金切削液包括如下组分:润滑主剂、润滑辅剂、水,其中润滑主剂的重量百分比为1~20%,润滑辅剂的重量百分比为1~10%。本发明涉及的钛合金切削液属于水基全合成金属加工液,不含矿物油、植物油等油性成分,不含亚硝酸盐、仲胺、甲醛及甲醛释放物,不含氯、铬等元素,对环境和人体友好,不易滋生腐败,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN104152107A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201310174963.9
申请日:2013-05-13
Applicant: 深圳清华大学研究院 , 清华大学 , 深圳市力合材料有限公司
IPC: C09K3/14
Abstract: 本发明提供一种陶瓷材料用研磨剂。该陶瓷材料用研磨剂含有成膜剂、辅助成膜剂、研磨颗粒、及水。所述成膜剂选自为低级多元醇及醇胺中的一种或两种,该低级多元醇是碳原子数目在2~5之间、分子中含有两个及以上羟基的多元醇,所述辅助成膜剂选自为硼酸盐及铬酸锂中的一种或两种,所述研磨颗粒为硼化物。该成膜剂、辅助成膜剂、研磨颗粒及水之间的质量比为10-30:0.2-4:0.1-3:70-90。所述研磨剂研磨效果优异、适用于极压环境、而且环保。
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公开(公告)号:CN118562459A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410652062.4
申请日:2024-05-24
Applicant: 清华大学天津高端装备研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种长效风力发电机组冷却液及制备方法,按质量百分数计包括如下组分:乙二醇50份;防锈剂0.08‑0.6份;复合缓蚀剂0.08‑0.6份;铜缓蚀剂0.01‑0.06份;pH调节剂0.8‑1.6份;聚醚型消泡剂0.01‑0.03份;金属螯合剂0.01‑0.03份;余量为水。所采用的的复合缓蚀剂为特定比例的硅醇磷酸酯与硅氧烷酮混合物,具备优异的金属缓蚀效果,并且能维持体系的长效稳定,满足风力发电机组水冷系统冷却液技术规范中的指标要求,具有防结垢、低电导率、低泡沫的特点,使用寿命周期长,可减少换液周期以及设备维护频率,降低维护成本。
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公开(公告)号:CN113755386B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202111157911.1
申请日:2021-09-30
Applicant: 清华大学天津高端装备研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种用于高COD切削液废液处理的复合菌剂及工艺方法,所述复合菌剂主要包括枯草芽孢杆菌、铜绿假单胞菌、施氏假单胞菌、嗜麦芽寡养单胞菌、约氏不动杆菌、恶臭假单胞菌。所述菌剂对切削液废液最短降解时间的判断方法是:用生物呼吸率仪测定生物总耗氧量,利用耗氧量曲线确定最短降解时间。本发明所述的复合菌剂降解效果好,且运行成本低。本发明所述菌剂对切削液废液最短降解时间的判断方法,可定量得到任意时刻废液的降解情况,得到该菌剂对废液的最短降解时间,在保证降解效果的基础上进一步降低废液处理的时间,提高降解工艺的时间效率。
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