[发明专利]一种实现Al2 有效
| 申请号: | 202010876983.0 | 申请日: | 2020-08-27 |
| 公开(公告)号: | CN111961515B | 公开(公告)日: | 2022-08-16 |
| 发明(设计)人: | 侯献军;刘海军;王友恒;田泽坤;江华 | 申请(专利权)人: | 武汉理工大学 |
| 主分类号: | C10M125/10 | 分类号: | C10M125/10;C10M177/00;C10N30/04;C10N30/06 |
| 代理公司: | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 42102 | 代理人: | 胡琳萍 |
| 地址: | 430070 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 实现 al base sub | ||
1.一种实现Al2O3纳米颗粒在润滑油中长时间分散稳定的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1,将油酸加入润滑油中,通过高速均质分散机在室温下对所述油酸进行搅拌,使其均匀分散在所述润滑油中;
S2,将Al2O3纳米颗粒加入由所述油酸和所述润滑油构成的混合油溶液中,并用第一超声设备对所述混合油溶液进行超声,使得所述混合油溶液中形成的团聚颗粒分散;在步骤S2中,所述第一超声设备为超声探针设备,频率为20-45Hz,超声输出功率为45-180W,超声时间为1-3min;
S3,通过磁力搅拌对步骤S2中的所述混合油溶液进行充分搅拌,使得所述油酸与所述Al2O3纳米颗粒保持接触;在步骤S3中,所述磁力搅拌的频率为50Hz,搅拌过程中的设定温度为30-60℃,搅拌时间为30-360min;
S4,通过第二超声设备对步骤S3中的所述混合油溶液进行超声,超声过程中采用恒温水浴控制所述混合油溶液的温度范围在40℃-60℃之间,使得所述油酸与所述Al2O3纳米颗粒表面发生反应,并使得所述Al2O3纳米颗粒表面修饰,并均匀地分散到所述混合油溶液中;
S5,超声完成后,待所述混合油溶液稳定30-300min后,再次将所述混合油溶液用所述第一超声设备超声1-5min,制得分散状的Al2O3纳米油溶液。
2.根据权利要求1所述的实现Al2O3纳米颗粒在润滑油中长时间分散稳定的方法,其特征在于,在步骤S1中,所述润滑油包括基础油、矿物油、合成油或由矿物油与合成油组成的混合物。
3.根据权利要求1所述的实现Al2O3纳米颗粒在润滑油中长时间分散稳定的方法,其特征在于,在步骤S1中,所述油酸为所述Al2O3纳米油溶液中的表面修饰剂,所述油酸的含量占所述Al2O3纳米油溶液总质量的0.4-6wt%。
4.根据权利要求1所述的实现Al2O3纳米颗粒在润滑油中长时间分散稳定的方法,其特征在于,在步骤S1中,所述分散机工作转速为5000-10000r/min,搅拌分散时间为2-10min。
5.根据权利要求1所述的实现Al2O3纳米颗粒在润滑油中长时间分散稳定的方法,其特征在于,在步骤S2中,所述Al2O3纳米颗粒为球形或棒状或针状,平均粒径为5-100nm,所述Al2O3纳米颗粒的含量占所述润滑油总量的0.01-0.6wt%。
6.根据权利要求1所述的实现Al2O3纳米颗粒在润滑油中长时间分散稳定的方法,其特征在于,在步骤S4中,所述第二超声设备由超声探针设备和超声浴设备构成,频率为20-45Hz,超声输出功率为45-180W,超声时间为30-540min。
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