[发明专利]用于轴承和其他应用中的高强度的低摩擦的工程材料在审
申请号: | 201380070608.5 | 申请日: | 2013-11-20 |
公开(公告)号: | CN104995418A | 公开(公告)日: | 2015-10-21 |
发明(设计)人: | 大卫·萨克斯顿 | 申请(专利权)人: | 费德罗-莫格尔公司 |
主分类号: | F16C33/10 | 分类号: | F16C33/10;F16C33/12;F16C33/14;F16C33/24;F16C33/28 |
代理公司: | 上海智信专利代理有限公司 31002 | 代理人: | 邓琪;宋丽荣 |
地址: | 美国密歇*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 轴承 其他 应用 中的 强度 摩擦 工程 材料 | ||
1.一种工程材料,其特征在于,包括:
由金属形成的微格,所述金属微格形成多个间隙;
设置在所述金属微格的所述间隙中的低摩擦材料;以及
所述低摩擦材料的摩擦系数小于所述金属微格的摩擦系数。
2.根据权利要求1所述的工程材料,其特征在于,基于所述金属微格和所述低摩擦材料的总体积,所述金属微格占10-50体积%,所述低摩擦材料占50-90体积%。
3.根据权利要求1所述的工程材料,其特征在于,所述低摩擦材料包括聚四氟乙烯,聚酰胺,聚醚醚酮,聚乙烯,聚甲醛,锡和铋中的至少一种。
4.根据权利要求3所述的工程材料,其特征在于,所述低摩擦材料进一步包括添加微粒,该微粒包括陶瓷,石墨,二硫化钼,铜和银中的至少一种。
5.根据权利要求1所述的工程材料,其特征在于,所述金属微格由镍形成,所述低摩擦材料包括交联的聚合物。
6.根据权利要求1所述的工程材料,其特征在于,所述金属微格包括被铸在一起形成合金的多个不同金属层。
7.根据权利要求1所述的工程材料,其特征在于,所述金属微格包括三维结构,并具有100μm-5cm的厚度。
8.根据权利要求1所述的工程材料,其特征在于,所述金属微格包括彼此互相连接的多个支杆并形成所述间隙;每个所述支杆包括中空开口。
9.根据权利要求1所述的工程材料,其特征在于,基于所述金属微格和所述间隙的总体积,所述金属微格占15体积%,所述间隙占85体积%;
所述金属微格由镍形成;
所述金属微格包括多个彼此互相连接的支杆,并形成所述间隙;
每个所述支杆包括中空开口;
每个所述支杆被设置为相对于水平面呈50°-90°的角度,具有50微米的直径和围绕所述中空开口的15微米的壁厚;
所述低摩擦材料填充所述间隙;
所述低摩擦材料包括聚四氟乙烯,聚酰胺,聚醚醚酮,聚乙烯,聚甲醛,锡和铋中的至少一种;以及
所述低摩擦材料包括选自由陶瓷,石墨,二硫化钼,铜和银组成的组中的微粒。
10.一种轴承,包括:
一种工程材料,包括由金属形成的微格,所述金属微格形成多个间隙;
所述工程材料进一步包括设置在所述金属微格的所述间隙中的低摩擦材料;以及
所述低摩擦材料的摩擦系数小于所述金属微格的摩擦系数。
11.根据权利要求10所述的轴承,其特征在于,包括连接至所述工程材料的衬垫,所述工程材料形成滑动表面,不需要将聚合物材料涂层应用于所述工程材料。
12.根据权利要求10所述的轴承,其特征在于,相对于所述金属微格的其他区域,在所述金属微格的一个区域包括较大量的所述金属。
13.一种形成工程材料的方法,包括如下步骤:
形成金属微格,该金属微格形成多个间隙;以及
在该金属微格的间隙中设置低摩擦材料,该低摩擦材料的摩擦系数小于该金属微格的摩擦系数。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,在该金属微格的间隙中设置低摩擦材料的步骤包括将低摩擦材料通过滚压和/或渗入至该间隙内。
15.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,形成金属微格的步骤包括将金属应用于模板聚合物微格。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,该应用金属的步骤包括应用多层不同金属;然后加热该多层以将不同金属铸在一起形成合金。
17.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,制备该模板聚合物微格包括:向液态的UV光固化树脂的容器内沿着既定的路径传输光线,沿着该既定的路径将该UV光固化树脂转变为多个互相连接的固态的聚合物纤维。
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