中科院兰州化物所科技成果——高性能聚合物水润滑轴承材料
界面与胶体化学-4 研究机构

4.LS230型全自动激光粒度分析仪
美国Coulter公司制造, 采用激光衍射法测定颗粒粒径大小,其范围在0.04~ 2000 um之间, 应用范围:用于各类粉体和纳米颗粒的颗粒大小及其 分布分析,可进行湿法分析。可得到体积平均径,个 数平均径和其他换算当量径,分散剂选择等研究。
5.Krüss-K12 程序界面张力仪 瑞士Krüss 公司 可用来测定溶液的表面张力、液/液界面张力、两亲 分子的临界聚集浓度以及液体在固体表面上的接触 角和吸附量、混合表面活性剂的协同效应、液体密 度等。 此仪器广泛应用于化学、生物、材料、医药等领域。 测量方法主要包括吊环法和吊片法。
8.Zetasizer 3000激光粒度分布与Zeta电势分析仪 英国MALVERN 仪器有限公司 采用光子相关光谱法(PCS,又称动态光散射法), 测定颗粒粒径大小与Zeta电位,其粒径范围在 0.3nm-3000nm之间。
9.紫外分光光度仪 HP-8453 1.先进的二极管阵列技术、并且完全符合美国尤其 是欧洲药典的严格要求; 2.图形用户界面化的软件系统使仪器操作直观、简 便; 3.智能化的自动快速测量、数据评价和报告生成 HP-8453 紫外—可见分光光度计规格与指标: 1.光学性能 波长范围:190-1100nm 狭缝:1nm 2.仪器规格 高×宽×长: 185×344×560mm(7.3×13.5×22.0英寸) 3.环境要求 操作温度: 0-50℃(32-122F)
实验室主任:李峻柏 实验室副主任:韩布兴,刘鸣华
学术委员会主任:江龙
秘书:徐春霞
江龙 研究员,院士,博导,副博士 电话: 86-10-82612084 Email: jianglng@ 李峻柏 研究员,博导,博士 电话 : 86-10-82614087,传真:86-1082612629 Email: jbli@ 刘鸣华 研究员,博导,博士 电话: 86-10-82612655 Email: liumh@
保水剂

保水剂技术的使用全球水资源紧缺的背景下,仅仅是解决水源问题是不够的,必须减少水的丢失。
在农业上除了合理灌溉减少水使用量,还可以使用保水技术减少水分的散失来达到此目的,其中使用保水剂是减少水分丢失的方式之一。
1 保水剂的概念保水剂(Aquasorb或Super Absorbent Polymer,SAP或Water-retaining agent,WRA)又称土壤保水剂、高吸水剂、保湿剂,它是利用强吸水性树脂制成的一种具有超高吸水保水能力的高分子聚合物,含有大量结构特异的强吸水基团,可吸收自身质量的数百倍至上千倍的纯水。
保水剂无毒无害,反复释水、吸水,因此农业上人们把它比喻为"微型水库"。
同时,它还能吸收肥料、农药、并缓慢释放,增加肥效、药效。
高吸水性树脂广泛用于农业、林业、园艺、建筑材料;在工业方面可广泛应用于石油化工、电缆、造纸、传感器、灭火器具、纤维制品、化妆品、食品保鲜、膨胀玩具等。
在医疗卫生方面也可广泛应用于卫生巾、婴儿纸尿布、成人失禁垫片、保健冰帽、冰垫、吸血药布等领域。
但是各领域都有针对的不同产品,比如工业跟医疗的不宜在农林方面用。
在不同领域使用,我们应该综合考虑其吸水倍率、吸水时间、释放水能力,循环作用周期等。
2 发展历程美国是研制和开发使用保水剂最早的国家20世纪60年代初,美国农业部为有效的利用本国的丰产玉米,在其北方实验室采用玉米淀粉与丙烯腈聚合,在通过加水分解而率先研制出了保水剂,并由Grain Processing Co.公司制成商品(SGP)于1974年投放市场。
之后受美国应用效果的鼓舞,世界各国竞相研制保水剂,1975年,日本三洋化成公司首先开发了淀粉-丙烯酸接枝共聚物,其他公司也相继开始保水剂得研制开发工作。
进入80年代后,世界各国的保水剂发展更快,如美国的Hercules Co公司、National Starch Co公司、日本的住友化学公司、花王石碱公司、触媒化学公司等相继成功的开发出了多种不同类型的保水剂。
中科院力学所科技成果——先进水下吸声阻尼材料-声子玻璃复合材料

中科院力学所科技成果——先进水下吸声阻尼材料-声子玻璃复合材料技术介绍及特点水下吸声阻尼材料是具有吸收声波、降低目标声特征信号、使水下潜器难以被发现和识别的功能材料。
随着声科学与技术的发展和各学科的相互融合,水下吸声阻尼材料器件的应用也越来越广泛,在军用技术中有着极其重要的地位和迫切的需要。
由于高机动性和隐蔽性,水下航行器成为当代军事技术中最具威慑力的水下武器装备之一。
隐蔽能力是水下航行器的最重要性能,它对水下航行器的战技性能有着直接的、重要的影响。
电磁场、声场、地磁场、水压力场等特征信号通常都可能使水下航行器暴露,但由于各种因素的限制,使声场成为最主要的目标特征。
因此,水下航行器的隐蔽性主要归结为声隐身能力,它是提高水下航行器生存能力和战斗力的最有效手段。
研究表明,水下航行器的声辐射每降低6dB-10dB,敌方声呐作用距离将会降低50%,己方声呐的作用距离可以提高一倍。
水下吸声阻尼材料不仅能够降低水下航行器目标强度,又可以抑制其辐射噪声,还可以用于降低声呐平台自噪声的综合技术,在水下航行器声隐身中有着广泛的应用。
一方面它可以在宽频范围内对声波进行有效吸收,降低声呐回波和声目标特性,从而缩短敌方主动声呐的探测距离;另一方面利用材料自身的阻尼和隔声作用,减少自噪声向外辐射,实现水下航行器安静化。
开发性能优异的新型水下吸声阻尼材料对我国海军装备发展和国防军工建设有着重要的现实意义。
相比较于传统的橡胶一类高分子材料,声子玻璃复合材料不仅具备优异的水下吸声性能,同时也具备了良好的力学特性,其综合性能先进性具体如下:轻质:声子玻璃复合材料是由开孔泡沫铝材料与聚氨酯复合而成的,材料整体密度约为1.4g/cm3,当设计为水下吸声阻尼元器件时,其密度可优化至1.1g/cm3,该密度远低于现有水声阻尼材料。
宽频强吸声性能:声子玻璃复合材料在常压下500Hz-10kHz内吸声系数大于0.8,远宽于传统的水下吸声材料的吸声频带,可以覆盖现有声呐的吸声频段,实现无泄漏吸声。
中科院兰州化物所科技成果——防腐自润滑涂层

中科院兰州化物所科技成果——防腐自润滑涂层
成果简介
国内外发展了各种紧固件防护技术,如:电镀金属、热浸镀锌、铝涂料、达克罗涂层、磷化、氧化技术,润滑涂层等,但这些技术存在着一些不足,如:功能单一、生产能耗大、生产效率低等问题。
针对上述问题,团队发展了一种集防腐、润滑、耐磨于一体的防护技术,设计并研发了一种功能防护涂料,通过喷涂、浸渍的方法实现紧固件表面的涂料。
其性能优异,施工工艺简便高效,适合大批量生产,适用于各种基底表面。
表面涂覆防护涂层后可明显改善紧固件的扭矩与压力关系、稳定扭力系数、防止紧固件咔死;且具有良好的耐磨性,适中的摩擦系数、多次反复松动及锁紧紧固件丝牙不损伤;该涂层还具有优异的防腐防锈性能,防止紧固件锈死,大大提升了紧固件的使用稳定性及寿命,并可在海洋环境下使用。
技术指标
满足标准YSA001大型军用飞机标准件标准-072工程二硫化钼干膜润滑规范,标准HS292-紧固件无石墨型干膜润滑剂涂层,标准HS292-紧固件无石墨型干膜润滑剂涂层,标准HB6688-92热固化二硫化钼干膜润滑剂。
应用领域金属紧固件防护
成熟程度试生产
合作方式技术开发。
中科院大连化物所发布高温CO2电解新进展

Vol.50No.7(2019) ZHEJIANG CHEMICAL INDUSTRY酯为原料,在碱性条件下,经水解反应制备了全氟叔丁醇(图7)。
图72总结与展望经文献检索,共发现6种全氟叔丁醇的制备方法。
方法1.1的原料氟磺酸全氟叔丁酯,方法1.6的原料乙酸全氟叔丁酯或三氟乙酸全氟叔丁酯,实际上是由全氟叔丁醇为原料制备的。
方法1.2的原料全氟异丁烯为剧毒化学品,环氧化收率较低,同时要用到高腐蚀性的氢氟酸,对设备的要求苛刻。
方法1.3的原料价格昂贵,光氯化反应不易放大,且有一氯代物、二氯代物的生成,影响产品的选择性。
方法1.4的原料六氟丙酮价格高,毒性大,存在较大的安全隐患。
方法1.5所用的原料三氟乙酸酐和三氟甲基三甲基硅烷来源充足,价格适中,同时具有工艺操作简单,产品收率高的优点,是一种有经济价值的方法,值得科技工作者进行深入的研究。
参考文献:[1]Tsuda Akihiko.Fluorinated carbonate derivative production method:WO,2018211953[P].2018-11-22.[2]乔立鑫.新型硼酸锂盐的合成及其电化学性能研究[D].青岛:青岛科技大学,2018.[3]Cresce Arthur Von Wald,Xu K C.Electrolyte additives in support of five volt lithium ion chemistry:US,2015079484 [P].2015-03-19.[4]崔光磊,崔子立,乔立鑫,等.氟代烷氧基硼酸锂盐及其制备方法和应用:CN,106946925[P].2017-07-14. [5]Fokin A V,Krotovich I N,Valiev R S,et al.Method of ob⁃taining perfluoro-tert-butyl alcoho:SU,1567566[P].1990-05-03.[6]Sterlin S R,Dyatkin B L,Knunyants I L.Perfluoro-tert-butanol:SU,482432[P].1975-08-03.[7]Pavlik Frank J.Perfluorotertiaryalkyl ethers:US,4010212[P]. 1977-03-01.[8]Dear Robert E A.Photochemical chlorination of polyhalo tertiary alcohols[J].Synthesis,1970,(7):361-362. [9]Weinmayr V.Process for the preparation of perfluoro-ter⁃tiary-butanol:US,3317616[P].1967-05-02. [10]Kotun S,Desmarteau D,Navarrini W.Process for producing salts of fluorinated alcohols:EP,483850[P].1992-05-06.[11]Babadzhanova L A,Kirij N V,Yagupolskii Yu L,et al. Convenient syntheses of1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-or⁃ganyl-propan-2-ols and the corresponding trimethylsilyl ethers[J].Tetrahedron,2005,61(7):1813-1819. [12]Pavlik F J,Toren P E.Perfluoro-tert-butyl alcohol and its esters[J].Journal of Organic Chemistry,1970,35(6):2054-2056.Progress in Preparation of Perfluorotert-butanolXU Wei-guo,ZHANG Jian-jun(Zhejiang Research Institute of Chemical Industry Co.,Ltd.,Hangzhou,Zhejiang310023,China)Abstract:Perfluorotert-butanol can be used in the field of lithium-ion secondary batteries.It's a fluo⁃rine-containing fine chemicals with a bright future.This paper introduces the progress of its preparation.Keywords:perfluorotert-butanol;review;preparation中科院大连化物所发布高温CO2电解新进展中科院大连化学物理研究所汪国雄研究员和中科院院士包信和团队应邀在《先进材料》上发表了固体氧化物电解池中高温二氧化碳电解的进展报告。
锆石Hf同位素:MC-ICP-MS和LA-MC-ICP-MS分析结果的比较

表 2; 锆石 !" 分离流程 #)C’/ 2; @/^)&)E%D, D" !" "&DM _%&‘D,F
步骤
27 平衡 87 载样 :7 淋洗基体元素 G7 接收 !" 元素
酸
体积
2 MD’ Y 6 !=’ Z 97 2 MD’ Y 6 !+ 2 MD’ Y 6 !=’ Z 97 2 MD’ Y 6 !+ 2 MD’ Y 6 !=’ Z 97 2 MD’ Y 6 !+ 2 MD’ Y 6 !=’ Z 97 2 MD’ Y 6 !+
G; 结果及讨论
锆石样品的 !" 同位素分析结果( 表 8)显示,首先,在采 用 *=<>=?<*@ 分析的三个锆石样品及其平行样的结果中, 同一样品的 !" 同位素组成在误差范围内高度一致。这表明 用单柱离子交换色谱法分离锆石的 !" 元素,可以达到很好 的分离效果,能够保证 !" 同位素分析结果的再现。其次, *=<>=?<*@ 和 60<*=<>=?<*@ 两种分析方法获得了在误差 范围一致的结果,表明用这两种方法获得的锆石 !" 同位素 组成具有很好的可对比性。
为了保证分离效果,每次在离子交换柱使用前后均采用 K* !=’ L 8G* !+ L !8 O 各 28M6 清洗一次。经测定,两次清 洗后的离子交换柱空白可达到 : ] 29 T 22 U 以下。
!" 同位素分析是在中国科学院地质与地球物理研究所 +%,,%U), Q/^Ea,/ 型 *=<>=?<*@ 上完成的。在 *=<>=?<*@ 分 析时,采用静态接收方式测量2J8 IC、2J: IC、2J4 6a、2J(K IC、6a、 !")、2JJ !"、2JP !"、2J3 !"、2P9 !" 和2P8 .,使 用 !" 标 准 溶 液 1*= GJ4 监测仪器的稳定性,同时对样品进行外部校正。分析过 程中,仪器对一个样品采集 3 组共 39 个数据进行统计。在 每次测量之前进行基线测量作为样品测量的背景,在随后的 样品测量后进行自动在线校正。在每次测完样品溶液之后, 用 8\ !QO: Z 2\ !+ 溶液清洗约 G L PM%,,检测2P9 !" 信号 降至 89 L :9!b 后,开始下一个样品的测量。每个样品总的 测量时间为 24 L 89M%,。
2008·中国重庆第六届表面工程技术学术论坛暨展览会在重庆召开

邀请 报告 :此外 ,张 贴研究 论文1 0 篇 ,并从 中选 o余 出7 篇最佳p se论文 ,颁发 了最佳论文奖。 otr
中国机械工程 学会张彦敏秘 书长参 加了大会 ,并
论坛论文集 》。
( 北京腐蚀 与防护学会 )
民研 究员( 、孟永钢研 究员( 。 中) 中)
大会 共进行 了3 0 个学术报告 ,其 中包 括3 个 0余 6
第五 届 中国摩 擦 学国 际会 议 暨第 一届 IT MM摩擦 学国际会议 在北 京召开 Fo
第五届中国摩擦学国际会议暨第一届 表面工程 技术学会、重庆表面土程协会 、 韩 、 印、 美、英 、 德 、法 、俄 等 1 个 国 家和地 区的 北 京 电镀 学 会 、北 京 电镀 协 会 等 单 位 共 同主 办 的 9 36 7 位摩擦学工作者 出席 了会议。3 个研讨主题涵盖 了 9 2 0 中国重庆第六届表 面工程 技术学 术论坛暨展览 0 8・ 当今 国际摩擦 学研 究的全部领域 。本次会议是迄今 为 会 隆重召开 。来 自全 国各地 与会代表2 0 0 余人 参加 了 止在 中国举办 的规模最大的摩擦学国际学术会议。 这次 电镀表面处理技术学 术交流 大会。会议邀请 了台
代表学会致辞。
(中国机械工程 学会摩擦 学分会 )
2 0 0 8一中 国重 庆 第 六 届 表 面 工程 技 术 学术论坛 暨展览会 在重庆 召开
2 0 年 9 1 ~ 9 ,受 中 国表 面 工 程 协 会 委 08 月 8 1 日
S i c ( T MM) 同主办 。由清华大学摩擦学 国家重 c n eI o e F 共 点实验室承办。会议共收到论文4 6 ,来 自中、日、 6篇
水润滑复合材料轴承摩擦学性能实验

水润滑复合材料轴承摩擦学性能实验范凯;解忠良;饶柱石;塔娜;尹忠慰【摘要】Friction characteristics of water-lubricated composite-material bearings, including lubrication mechanism and performance parameters, were studied experimentally. The water lubricated bearings were made up of a new ultra-high-molecular polymer composite material PTFE. The friction properties under water lubrication condition were measured. Variations of friction coefficient with external load, rotating speed, water supply rate and radial clearance were presented. Research results show that the external load and the rotating speed have great influence on the friction characteristics. Meanwhile, there exists an optimum water supply rate and optimum radial clearance with the minimum friction coefficient and wearing as the target. Research conclusions have guiding significance for structure design and optimization of the new-type water-lubricated composite-materials bearings.%针对水润滑复合材料轴承的摩擦学性能开展实用性实验研究。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
中科院兰州化物所科技成果——高性能聚合物水润
滑轴承材料
成果介绍
水润滑轴承以水为润滑和工作介质,减少了以油为润滑介质的传统轴承对环境的污染。
由于水的粘度很低,仅为油的1/100-1/20,水膜的承载能力要比油膜低的多,只有在高速、低载的适宜条件下才能形成流体润滑。
但是在启动和停机运行速度有所变化的情况下,轴承往往处于边界润滑和干摩擦状态,因此高性能水润滑轴承材料,要求能在边界润滑和干摩擦条件下安全运行,具有较低摩擦系数和良好的耐磨寿命。
聚合物水润滑轴承
中国科学院兰州化学物理研究所研制出以高性能嵌段共聚高分子合金为基体,添加特殊反应添加剂以及润滑剂,开发出了具有优异干摩擦性能和水润滑性能的ASX系列水润滑轴承材料,具有优异的水润滑和自润滑能力,与加拿大Thordon bearing XL、SXL相比,具有更加优异的干摩擦耐磨损能力和更低的水环境摩擦系数。
此类轴承材料具有良好的免维护能力,已成功应用于军用水下推进器中,此类轴承在水泵、船舶螺旋桨、舵机以及甲板机械中都具有广阔的应用前景。
技术指标
杨氏模量≥600MPa,水下最大膨胀率≤1%,工作温度-60℃到60℃;速度≤0.045m/s时,摩擦系数≤0.25;速度≥0.045m/s时,摩擦系数≤0.02。
应用领域船舶工业、水泵领域以及特种电机行业。
成熟程度小批量生产
实施案例螺旋桨艉系、水下电机等
合作方式技术开发、技术入股、技术服务、共建载体。