×
13.01.2017
217.015.77b0

Результат интеллектуальной деятельности: СМАЗОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК И НАНОВОЛОКОН

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Настоящее изобретение относится композиционному смазочному материалу на основе смазочных коммерческих масел, при этом он содержит углеродные наноматерилы - нанотрубки и нановолокна - в соотношении 70:30 мас. % с концентрацией в масле от 0,004 до 0,01 мас. %. Техническим результатом настоящего изобретения является получение смазочных продуктов, обладающих высокой коллоидной устойчивостью, совместимостью с любыми типами рабочих масел и смазок и обеспечивающих высокие эксплуатационные характеристики. 4 ил., 1 пр.

Изобретение относится к области производства смазочных материалов для различного рода машин и механизмов и может быть использовано в процессе обкатки, штатной эксплуатации и частичного восстановления сопряженных поверхностей трения.

Известна антифрикционная присадка [РФ Патент №20054456, МПК C10M 133/16] на основе нефтяного масла, которая содержит 0,2-0,5 мас.% ультрадисперсных алмазов, входящих в состав алмазосодержащей шихты, и винилсукцинимида в качестве диспергатора. Недостатками указанной антифрикционной присадки являются низкая концентрация наноалмазов и высокая концентрация графита (шихта), недосаточная седиментационная устойчивость, необходимость применения стабилизатора, что существенно сказывается на гарантийном сроке ее использования.

Известна возможность получения стабильных коллоидных систем с наноалмазами в масле [Zhu Y.W., Xu X.Y., Wang B.C., Fend Z.J. Surface modi fication and dispersion of nanodiamond in clean oil // China Particuology, 2004, Vol. 2, №3, p. 132-134.]. В изобретении использованы специальной системы стабилизации наночастицами с помощью гипердисперсантов SA-E и SA-F (hyper dispersa nts SA-E and SA-F), что является недостатком предложенного метода и приводит к удорожанию и усложнению технологического процесса.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому изобретению является композиция RU 2356938 C2 C10M 125/02, содержащая наноалмазы детонационного синтеза 0,01-40, смазочный компонент 60-99,99. В композиции используются наноалмазы детонационного синтеза, образующие свободнодисперсные системы, обладающие коллоидной устойчивостью и дзета-потенциалом от -40 до -85 мВ. Смазочным компонентом являются коммерческие (товарные). Применяются наноалмазы как не фракционированные, так и фракционированные по размерам. Технический результат - повышение коллоидной устойчивости наночастиц или их кластеров, обеспечивающих высокие эксплуатационные характеристики смазочных материалов.

К недостатком этой композиции, которая принята в настоящем изобретении за прототип, следует отнести сложность выделения и очистки наноалмазов нужной фракции и их высокую стоимость.

Технической задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является создание смазочных продуктов с использованием нанотрубок и нановолокон, без применения стабилизирующих систем. Смазочным компонентом являются коммерческие (товарные) масла. Полученные смазочные продукты должны обладать высокой коллоидной устойчивостью, совместимостью с любыми типами рабочих масел и смазок и обеспечивать высокие эксплуатационные характеристики.

Поставленная задача решается тем, что заявляемый композиционный смазочный материал изготавливается на основе смазочных коммерческих товарных масел, в которые диспергировались модифицирующие материалы - нанотрубки и нановолокна - в соотношении 70:30 мас.%. В результате контакта взаимодействующих поверхностей на них за счет модификаторов образуется дополнительный антифрикционный слой, состоящий из продуктов деструкции нанотрубок, нановолокон, масла и износа тел трения. В результате возрастет усилие схватывания поверхностей трения, уменьшается коэффициент трения, уменьшается температура в рабочей зоне.

Пример получения смазочной композиции на основе индустриального масла И20А с использованием материалов нанотрубок и нановолокон.

1 этап. Диспергирование нанотрубок и нановолокон в соотношении 70:30 мас.% в синтетическое моторное масло 5W40 Лукойл до получения концентрации материалов 1%. Диспергирование производилось на установке «Волна-М» марки УЗТА-1/22-ОПД в течение 10 минут при мощности излучения 100 Вт/см2.

2 этап. Полученная на 1 этапе композиция вводились в индустриальное масло И20А в соотношении 1:100.

Концентрация 0.01% наночастиц в И20А является оптимальной для индустриального масла, для синтетических масел оптимальная концентрация наночастиц составляет 0.004%.

Критерием износостойкости являются изменения масс тел трения, определяемые после окончания испытания, и площадь контакта тел трения. Критерием коэффициента трения является температура масла. Схема испытательного стенда представлена на фиг. 1.

Испытания полученных композиций проводились в паре трения диск - стержень. Стержень (1) упирается в диск вращения (2). Момент вращения от электродвигателя передается на диск вращения. Скорость вращения диска равна 5 сек-1, диаметр диска вращения - 40 мм. Величина нормального давления регулируется усилием рычага, тела трения сменные. Смазочная композиция заливается в масляную ванну (3). Тела трения выполнены из стали 45. Для исключения попадания в зону трения продуктов износа ко дну масляной ванны прикреплялся постоянный магнит. Объем масляной ванны 20 мл.

Методика испытаний:

1. Зачистка абразивной шкуркой поверхностей.

2. Притирка образцов в течение 1 часа с малой нагрузкой.

3. Промывка в ацетоне, спирте, высушивание в сушильном шкафу.

4. Взвешивание стержня и диска вращения с точностью до 0.1 мг.

5. Заливка масла с определенной концентрацией добавки.

6. Проведение ступенчатых испытаний с увеличением нагрузки

Режимы испытаний:

10 мин - нагрузка 6,5 кг, 10 мин - нагрузка 23 кг, 10 мин - нагрузка - 32 кг, 30 мин - нагрузка - 40 кг, 30 мин - нагрузка - 60 кг.

6. Промывка в ацетоне, спирте, высушивание в сушильном шкафу.

7. Точное взвешивание образца и диска вращения.

8. Измерение пятна контакта, определение качественных характеристик.

Результат опыта - потеря или прирост массы стержня и рабочего валика. Прирост массы обусловлен наращиванием антифрикционного слоя на поверхностях стержня и диска вращения. Расчетная площадь пятна контакта на образце определялась измерением размеров пятна контакта после испытаний и в дальнейшем рассчитывалась по формуле площади овала. Одновременно анализировалась качественные характеристики пятна контакта на стержне и рабочем валике. Кроме того, в ходе опытов фиксировалась динамика изменения температуры масла (разность между температурой масла в рабочей ванне и температурой помещения).

На фиг. 2 приведена зависимость изменения температуры масла в ходе эксперимента. Состав масляной композиции: И20А - индустриальное масло И20А (верхняя линия фиг. 2); И20А-М - индустриальное масло И20А плюс 1% 5W40 Лукойл (средняя линия фиг. 2); И20А (РСВН-3) - И20А плюс 1% 5W40 Лукойл с 1% с содержанием углеродных наноматериалов в соотношении нанотрубки/нановолокна 70/30.

На фиг. 3 приведена гистограмма износа в мг и площадь пятна контакта в мм тел трения для трех масел, где:

- «образец» - стальной стержень;

- «РВ» - рабочий валик,

- «площадь» - площадь пятна контакта тел трения.

На фиг. 4 приведена гистограмма из четырех блоков, иллюстрирующая износ в мг и площадь пятна контакта в мм2 тел трения для четырех масел, где:

- «образец» - стальной стержень;

- «РВ» - рабочий валик,

- «площадь» - площадь пятна контакта тел трения.

Блок 1: Состав масляной композиции: индустриальное масло И20А плюс 1% 5W40 Лукойл с содержанием углеродных наноматериалов - нанотрубок и нановолокон в соотношении 80:20.

Блок 2: Состав масляной композиции: индустриальное масло И20А плюс 1% 5W40 Лукойл с содержанием углеродных наноматериалов - нанотрубок и нановолокон в соотношении 70:30.

Блок 3: Состав масляной композиции: индустриальное масло И20А плюс 1% 5W40 Лукойл с содержанием углеродных наноматериалов - нанотрубок и нановолокон в соотношении 60:40.

Блок 4: Состав масляной композиции: индустриальное масло И20А плюс 1% 5W40 Лукойл с содержанием углеродных наноматериалов - нанотрубок и нановолокон в соотношении 50:50.

Приведенные данные по износу образца и рабочего валика, площади контакта образца являются среднеарифметическими показателями, полученными в результате проведенных 22 опытов.

Испытания по определению усилия схватывания проводили на торцевом трибометре, представленном на фиг. 4 где:

4 - образец;

5 - шпиндель;

6 - образец второй трущейся поверхности;

7 - промежуточная шайба;

8 - тензодатчик;

9 - устройство измерения момента трения.

Оптимальным является введение в состав коммерческих масел нанотрубок и нановолкон в соотношении 70:30 мас.%, которое позволяет получить следующие результаты:

- снижение износа поверхностей трения;

- снижение температуры масла;

- образование защитной пленки;

- увеличение усилия схватывания поверхностей.

Композиционный смазочный материал на основе смазочных коммерческих масел, отличающийся тем, что он содержит углеродные наноматерилы - нанотрубки и нановолокна - в соотношении 70:30 мас.% с концентрацией в масле от 0,004 до 0,01 мас.%.
СМАЗОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК И НАНОВОЛОКОН
СМАЗОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК И НАНОВОЛОКОН
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-67 из 67.
13.01.2017
№217.015.9030

Способ получения препарата на основе взаимодействия транс-дихлородиамминплатины(ii) с арабиногалактаном

Изобретение относится к способам получения химико-фармакологических препаратов, обладающих биологической активностью. Описан способ получения препарата на основе взаимодействия водного раствора комплексного соединения платины с 50% водным раствором арабиногалактана при нагревании на водяной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604030
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.9aa7

Способ получения композита на основе полиолефинов и углеродных нанотрубок

Изобретение относится к способу введения углеродных нанотрубок в полиолефины для получения нанокомпозитов, используемых при получении различных изделий из полимерных композиционных материалов. Способ получения композита на основе полиолефинов и углеродных нанотрубок - УНТ с повышенным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610071
Дата охранного документа: 07.02.2017
25.08.2017
№217.015.a8f3

Энтеросорбент из луба березовой коры

Изобретение относится к фармацевтической промышленности и касается энтеросорбента из луба коры березы. Энтеросорбент из луба березовой коры, который представляет собой измельченный до фракции 1,0-2,0 мм луб коры березы, проэкстрагированный 0,2-0,5% щелочью в 20% растворе этилового спирта и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611388
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.b4a9

Способ получения дифталата бетулинола

Изобретение относится к способу получения дифталата бетулинола формулы ацилированием бетулинола, в котором в качестве ацилируюшего агента используют фталевую кислоту, и ацилирование проводят сплавлением бетулинола с фталевой кислотой при температуре 180-200°С в течение 2-3 минут при мольном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614149
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.cbd8

Макропористый керамический материал с углеродным нановолокнистым покрытием и способ его получения

Изобретение относится к макропористой керамике с углеродными наноструктурами и способу ее получения и может быть использовано для очистки и разделения жидкостей и газов, в медико-биологических исследованиях для очистки и разделения биологических сред, для очистки от радиоактивных веществ, для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620437
Дата охранного документа: 25.05.2017
04.04.2018
№218.016.32c6

Резинополимерный материал для внутренней футеровки гидроциклонов

Изобретение относится к изготовлению футеровок внутренней части гидроциклонов - песковых насадок, работающих в водной среде и среде слабых растворов кислот и щелочей для обеспечения защиты от абразивного износа. Композиционный материал включает комбинацию стереорегулярного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645503
Дата охранного документа: 21.02.2018
29.03.2019
№219.016.f7df

Огнетушащий порошок и способ его получения

Изобретение относится к огнетушащим порошковым составам, которые могут быть использованы для тушения всех видов пожаров в химической, нефтехимической, угольной, деревообрабатывающей и других отраслях промышленности. Огнетушащий порошок на основе алюмосиликатных микросфер представляет собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465938
Дата охранного документа: 10.11.2012
Показаны записи 61-70 из 88.
10.03.2016
№216.014.cb57

Способ получения аэрогелей на основе многослойных углеродных нанотрубок

Изобретение относится к области получения аэрогелей на основе многослойных углеродных нанотрубок в виде изделий с контролируемой формой, в частности шариков, кубиков, пластин, тетраэдров, торов, цилиндров, полиэдров, призм, которые могут использоваться для получения покрытий, поглощающих и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577273
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.02.2016
№216.014.ce62

Кавитационная форсунка

Изобретение относится к моечной технике и может найти применение при промывке полых изделий, в частности топливных баков летательных аппаратов. В кавитационной форсунке последовательно блоку завихрителя струи включены первичный и вторичный контуры сжатия. Между контурами размещен контур Лаваля....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575033
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.06.2016
№217.015.0302

Способ очистки сернокислых или азотнокислых растворов от хлорид-иона

Изобретение относится к области цветной металлургии и химической промышленности. Хлорид-содержащий технологический раствор контактирует с раствором хлорноватистой кислоты в трибутилфосфате. Хлорид-ион окисляется с образованием элементного хлора, и трибутилфосфат связывает хлор. После очистки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587449
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.04.2016
№216.015.2bb7

Способ получения нитрозильно-хлоридных соединений палладия

Изобретение может быть использовано для приготовления металлорганических соединений палладия или палладийсодержащих материалов. Способ получения нитрозильно-хлоридных соединений палладия включает взаимодействие азотнокислого палладия с раствором муравьиной кислоты или раствором муравьиной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579593
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2dc9

Способ получения дипропионата бетулинола

Изобретение относится к получению дипропионата бетулинола - биологически активного вещества, проявляющего противоопухолевую активность. Дипропионат бетулинола получают в одну стадию кипячением бетулинола с пропионовой кислотой в присутствии каталитических количеств ортофосфорной кислоты в среде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579519
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2e8d

Способ получения бетулоновой кислоты

Изобретение относится к способу получения бетулоновой кислоты из наружного слоя коры березы (бересты), которая является промежуточным продуктом для получения бетулиновой кислоты и других биологически активных веществ. Способ заключается в том, что измельченную бересту окисляют при интенсивном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580106
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.3324

Способ получения активного угля

Изобретение относится к области химической переработки древесины, в частности к способу получения микропористых углеродных сорбентов. Способ получения активного угля включает смешивание измельченной исходной или предварительно термообработанной при 280-350°C бересты с гидроксидом калия, взятым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582132
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.06.2016
№216.015.4878

Способ получения высокодисперсных порошков оксида индия

Изобретение относится к способу получения высокодисперсных порошков оксида индия InО, которые могут быть использованы в качестве полупроводников и газовых сенсоров. Способ получения субмикронного порошка оксида индия включает приготовление исходного водного раствора сульфата индия, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587083
Дата охранного документа: 10.06.2016
12.01.2017
№217.015.606e

Способ извлечения скандия из хлоридных растворов

Изобретение может быть использовано в гидрометаллургии редких металлов и предназначено для извлечения скандия из хлоридных растворов. Для осуществления способа в качестве экстрагента скандия используют смесь трибутилфосфата с элементным йодом, взятым в количестве 12,5-76 г/л, реэкстрагируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590550
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.60d5

Способ получения целлюлозы

Изобретение относится к переработке отходов древесины, в частности к способу получения целлюлозы, которая может быть использована в целлюлозно-бумажной и химико-фармацевтической областях промышленности как сорбент и фильтрационный материал в технике, а также как сырье для получения биотоплив....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590882
Дата охранного документа: 10.07.2016
+ добавить свой РИД