[go: up one dir, main page]

RU2535491C1 - Смазка для обработки металлов давлением - Google Patents

Смазка для обработки металлов давлением Download PDF

Info

Publication number
RU2535491C1
RU2535491C1 RU2013133589/04A RU2013133589A RU2535491C1 RU 2535491 C1 RU2535491 C1 RU 2535491C1 RU 2013133589/04 A RU2013133589/04 A RU 2013133589/04A RU 2013133589 A RU2013133589 A RU 2013133589A RU 2535491 C1 RU2535491 C1 RU 2535491C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lubricant
graphene
particle size
moisture content
alkali metal
Prior art date
Application number
RU2013133589/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Васильевич Старших
Евгений Александрович Максимов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия"
Priority to RU2013133589/04A priority Critical patent/RU2535491C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2535491C1 publication Critical patent/RU2535491C1/ru

Links

Landscapes

  • Lubricants (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к смазке для обработки металлов давлением, содержащей мыло щелочного металла с влажностью 10-20 мас.%, при этом она дополнительно содержит нанотрубки графена со средним размером частиц 10-30 нм, модифицированные Mg(NO3)2×6H2O, причем весовое соотношении частиц графена и добавки составляет 1:1, или алюминиевую пудру с размером частиц 1-2 мкм, при следующем соотношении компонентов, масс.%: нанопорошок графена - 1-1,5 или алюминиевая пудра - 2,5-5,5; мыло щелочного металла с влажностью 10-20 мас.% - остальное. Техническим результатом настоящего изобретения является повышение антифрикционных и защитных свойств смазки. 2 пр., 1 табл.

Description

Изобретение относится к консистентным смазкам, применяемым при обработке металлов давлением, в процессе холодной штамповки, волочения, прокатки черных и цветных металлов, а также может применяться в машиностроения для смазки узлов трения машин и оборудования.
Известно, что для волочения стальной проволоки через фильеру в качестве смазки используются мыльные порошки, соли жирных кислот, растительный и животный жир с загустителями, парафин. (И.Л. Перлин, М.З. Ерманок / Теория волочения М.: Металлургия, - 1971. - с.101). Недостатком данных смазок являются недостаточно высокие антифрикционные и износостойкие свойства.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является смазка для обработки металлов давлением, которая принята за прототип (RU 2281972 C1, МПК C10M 69/04, опубл. 20.08.2006 г.). Смазка содержит, мас.%: аспирационную пыль извести 14-18, аспирационную пыль известняка 2-10 и мыло щелочного металла с влажностью 10-20 мас.% - остальное.
Недостатком смазки являются недостаточно высокие антифрикционные и противозадирные свойства.
Задачей настоящего изобретения является повышение антифрикционных и защитных (противозадирных) свойств смазки за счет включения добавок в виде углеродного материала «Таунит» с углеродистыми нанотрубками, или алюминиевой пудры.
При обработке металлов давлением, в том числе волочении проволоки, прутков, труб, смазки применяются для уменьшения трения, износа, предохранения от коррозии, для снижения нагрева волоки.
Технический результат достигается за счет того, что смазка для обработки металлов давлением содержит мыло щелочного металла с влажностью 10-20 мас.%, в отличие от прототипа она дополнительно содержит нанотрубки графена со средним размером частиц 10-30 нм, модифицированные Mg(NO3)2×6H2O, причем весовое соотношение частиц графена и добавки составляет 1:1, или алюминиевую пудру с размером частиц 1-2 мкм, при следующем соотношении компонентов, масс.%:
нанопорошок графена 1-1,5
или алюминиевая пудра 2,5-5,5
мыло щелочного металла с влажностью 10-20 мас.% остальное
Углеродный наноматериал «Таунит», который предлагается использовать в составе смазки для уменьшения трения, износа, предохранения от коррозии, получают в результате механо-химического воздействия. (Э.Г. Раков, Нанотрубки и фуллеры. Серия новая университетская библиотека, М.: Логос, 2006. - с.285, Э. Газит, Нанотехнологии: необъятные перспективы развития, М.: Научный мир, 2011 г, 245 с.). При этом образуются зародыши, которые представляют собой наночастицы металлов и деформированные графеновые слои, содержащие пятиугольные циклы, а также полностью разупорядоченный углерод. Последующий отжиг вызывает формирование многослойных углеродистых нанотрубок двух типов: диаметром менее и более 20 нм. Источником первых является полностью разупорядоченный углерод, вторых - частицы катализатора. В том и ином случае вырастают закрытые нанотрубки графена.
Многослойные углеродистые нанотрубки типа «Таунит» представляют собой углеродный материал с количеством графеновых слоев не более 30, диаметром волокон от 10 до 120 нм, длиной менее 2 мкм и количеством структурированного углерода не менее 95%(А. Ткачев, С. Мищенко / Промышленное производство графенового наноструктурированного материала «Таунит» // Научно-технический Журнал «Наноиндустрия», - 2007, №2).
Если в предлагаемой смазке содержание углеродного наноматериала «Таунит» меньше или больше 1-1,5%, то смазка не эффективна по своим антифрикционным и противозадирным свойствам и не обеспечивает необходимое качество поверхности металлов при обработке давлением.
Кроме того, если в предлагаемой смазке применена алюминиевая пудра и ее содержание меньше или больше 2,5-5,5%, то она не обладает эффективностью для применения при обработке металлов давлением.
Пример 1. Для приготовления смазки с нанотрубками графена в варочную емкость загружают 15-30% нефтяного масла (например, цилиндровое масло) и вспомогательного жирового компонента. Образовавшуюся смесь перемешивают в течение 1,5 часов и нагревают до температуры 70-80°C. Полученный концентрат разбавляют горячей водой до температуры 60-70°C. При интенсивном перемешивании происходит омыление жидкости. После этого температуру повышают до 130°C для выпаривания воды и доводят до концентрации 50%. После этого образовавшийся компонент охлаждают до комнатной температуры.
Нанотрубки графена типа «Таунит» измельчают в диссольвере DISPERMAT (Германия) со скоростью 300 об/мин в течении 3 часов в изопропиловом спирте до обеспечения удельной поверхности 13 г/м2.. Суспензию готовят следующим образом: в 150 г изопропилового спирта вводят 15 г нанопорошка графена со средним размером частиц 10-30 нм. Далее частицы графена положительно заряжают, добавляя Mg(NO3)2×6H2O. Весовое соотношение частиц графена и добавки - 1:1. Полученную суспензию диспергируют на диспергаторе УЗГ-0.4/22 в течении 5 мин. После обработки получается однородная суспензия Mg - абсорбированных частиц графена, которую сливают в емкость. Далее разбавление до требуемой концентрации производят холодной водой с перемешиваем пропеллерной мешалкой.
Пример 2. Для приготовления смазки с алюминиевым порошком приготовление компонентов смазки, исключая нанотрубки графена типа «Таунит», производят аналогично примеру 1.
Порошок из алюминиевой пудры получают при размоле кусочков алюминия на шаровой мельнице в течении 50-60 мин с образованием чешуек метала плотностью помола 5000 г/см2 (ГОСТ 5494-95). Такая плотность помола обеспечивает получение алюминиевой пудры с размером частиц 1-2 мкм.
Затем на аналитических весах изготавливают навеску алюминиевой пудры 100 мг, смешивают с водой и сливают в емкость. Далее производят разбавление холодной водой до требуемой концентрации с перемешиваем пропеллерной мешалкой.
Результаты сравнения свойств смазочной композиции с добавлением наноматериала «Таунит» или алюминиевой пудры со смазкой ЦИАТИН-201 представлены в таблице.
Таблица
Смазка Коэффициент трения Коэффициент налипания Диаметр пятна износа, мм Шероховатость
поверхности, Ra, мкм
ЦИАТИН-201 0,34 0,41 - -
Изобретение:
Нанопорошок графена 0,28 0,38 0,51 2,5
Алюминиевая пудра 0,29 0,40 0,66 3,6
Как видно из таблицы, использование предлагаемого состава смазки с наноматериалом «Таунит» или с алюминиевой пудрой способствует снижению коэффициента трения при обработке металла давлением на 14,7-17,6% и коэффициента налипания на 2,5-7,3%.

Claims (1)

  1. Смазка для обработки металлов давлением, содержащая мыло щелочного металла с влажностью 10-20 мас.%, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит нанотрубки графена со средним размером частиц 10-30 нм, модифицированные Mg(NO3)2×6H2O, причем весовое соотношении частиц графена и добавки составляет 1:1, или алюминиевую пудру с размером частиц 1-2 мкм, при следующем соотношении компонентов, масс.%:
    нанопорошок графена 1-1,5 или алюминиевая пудра 2,5-5,5 мыло щелочного металла с влажностью 10-20 мас.% остальное
RU2013133589/04A 2013-07-18 2013-07-18 Смазка для обработки металлов давлением RU2535491C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013133589/04A RU2535491C1 (ru) 2013-07-18 2013-07-18 Смазка для обработки металлов давлением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013133589/04A RU2535491C1 (ru) 2013-07-18 2013-07-18 Смазка для обработки металлов давлением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2535491C1 true RU2535491C1 (ru) 2014-12-10

Family

ID=53285975

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013133589/04A RU2535491C1 (ru) 2013-07-18 2013-07-18 Смазка для обработки металлов давлением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2535491C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115572637A (zh) * 2022-10-24 2023-01-06 江阴祥瑞不锈钢精线有限公司 一种不锈钢丝拉拔的拉丝润滑油、制备方法及喷油方法
RU2800148C2 (ru) * 2021-12-09 2023-07-19 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента" (АО "ВНИИАЛМАЗ") Модификатор для смазочного материала

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU518517A1 (ru) * 1974-05-17 1976-06-25 Ордена Трудового Красного Знамени Московский Институт Нефтехимической Газовой Промышленности Имени И.М.Губкина Пластична смазка
RU2232797C1 (ru) * 2003-02-14 2004-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют" Смазка для обработки металлов давлением
RU2281972C1 (ru) * 2005-04-04 2006-08-20 Открытое акционерное общество "Западно-Сибирский металлургический комбинат" Смазка для обработки металлов давлением и способ ее получения
JP2007016106A (ja) * 2005-07-06 2007-01-25 Toyota Motor Corp 熱間型鍛造方法及び熱間型鍛造用断熱潤滑剤
US7723275B2 (en) * 2001-10-29 2010-05-25 Henkel Corporation Anti-seize composition in solid form

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU518517A1 (ru) * 1974-05-17 1976-06-25 Ордена Трудового Красного Знамени Московский Институт Нефтехимической Газовой Промышленности Имени И.М.Губкина Пластична смазка
US7723275B2 (en) * 2001-10-29 2010-05-25 Henkel Corporation Anti-seize composition in solid form
RU2232797C1 (ru) * 2003-02-14 2004-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют" Смазка для обработки металлов давлением
RU2281972C1 (ru) * 2005-04-04 2006-08-20 Открытое акционерное общество "Западно-Сибирский металлургический комбинат" Смазка для обработки металлов давлением и способ ее получения
JP2007016106A (ja) * 2005-07-06 2007-01-25 Toyota Motor Corp 熱間型鍛造方法及び熱間型鍛造用断熱潤滑剤

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2800148C2 (ru) * 2021-12-09 2023-07-19 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента" (АО "ВНИИАЛМАЗ") Модификатор для смазочного материала
CN115572637A (zh) * 2022-10-24 2023-01-06 江阴祥瑞不锈钢精线有限公司 一种不锈钢丝拉拔的拉丝润滑油、制备方法及喷油方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. Role of nano-sized materials as lubricant additives in friction and wear reduction: A review
Mosleh et al. Modification of sheet metal forming fluids with dispersed nanoparticles for improved lubrication
Wang et al. Ultralow concentration of graphene oxide nanosheets as oil-based lubricant additives
Li et al. Friction and wear properties of ZrO 2/SiO 2 composite nanoparticles
Chang et al. Anti-wear and friction properties of nanoparticles as additives in the lithium grease
Xie et al. Tribological properties of carbon nanotube/SiO2 combinations as water-based lubricant additives for magnesium alloy
Qi et al. Comparative tribological properties of magnesium hexasilicate and serpentine powder as lubricating oil additives under high temperature
Wu et al. Preparation and tribological properties of novel zinc borate/MoS2 nanocomposites in grease
CN102492535B (zh) 一种水性拉丝润滑剂及其制备方法
Kumar et al. Exploration of Talc nanoparticles to enhance the performance of Lithium grease
CN101698808B (zh) 含纳米六方氮化硼粒子的板带钢冷轧乳化油及制备方法
CN103540389A (zh) 一种含氟高温润滑脂
Cao et al. Study on the preparation and tribological properties of fly ash as lubricant additive for steel/steel pair
Wu et al. Investigation of mixed hBN/Al2O3 nanoparticles as additives on grease performance in rolling bearing under limited lubricant supply
Pisal et al. Experimental investigation of tribological properties of engine oil with CuO nanoparticles
Kumar et al. Experimental study of carbon nanotubes to enhance tribological characteristics of lubricating engine oil SAE10W40
Teh et al. A review on the properties and tribological performance of recent non-aqueous miscible lubricants
JPS6112791A (ja) 固体潤滑剤含有グリ−ス
RU2535491C1 (ru) Смазка для обработки металлов давлением
CN103275797A (zh) 一种纳米微粒润滑剂、其制备方法及在超声润滑技术中的应用
Sun et al. Study on the lubricating performance of nano-TiO2 in water-based cold rolling fluid
CN105925360B (zh) 一种添加自修复剂锂基润滑脂的制备方法
JP2009179715A (ja) 潤滑剤組成物及びこれを用いた潤滑システム
CN116333797B (zh) 一种高光泽度水基不锈钢轧制液及其制备方法
Chang et al. Synthesis and effect of nanogrease on tribological properties

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150719