Cтраница 4
Рассмотрение литературных данных позволяет сделать следующие выводы: механизм действия присадок, в основу которого положены представления об образовании эвтектики железо - фосфид железа, не получил достаточно убедительного подтверждения при анализе пленок, образующихся на поверхностях скольжения; механизм противоизносного действия ТКФ не выяснен; строение и форма молекул ТКФ не дают оснований ожидать значительного снижения износа и трения в результате адсорбции их на поверхностях твердых тел; фосфорная кислота в виде свободной кислоты или как продукт декомпозиции ТКФ легко образует фосфат железа на поверхностях черных металлов. [46]
Ниже дана краткая обобщенная характеристика существующих воззрений на механизм действия присадок при окислении масел. [47]
![]() |
Механизм противоизносного и лротивозадирного действия замещенных эфиров фосфора по Форбсу и Бэттерсбаю. [48] |
В связи с противоречивостью выводов различных исследователей о механизме противоизносного и противо-задирного действия фосфорорганических присадок в литературе была сделана попытка обобщить различные точки зрения на механизм действия фосфорорганических присадок. Различие в результатах разных исследований было объяснено неодинаковым состоянием поверхности применяемых порошков железа. Отмечалось, что на образующейся в условиях трения ювенильноп поверхности металла сначала сорбируется, а затем и взаимодействует с ней фосфорорганическая присадка. [49]
Необходимость в более качественных топливах вызвала глубокий интерес к механизму действия присадок; число этих присадок непрерывно возрастает и они приобретают все более полифункциональный характер. Уделяется большое внимание выяснению роли содержащихся в топливах сернистых, азотистых и кислородных соединений в зависимости от их химического состава. Разрабатываются рациональные методы выделения неуглеводородных примесей; внедрение этих методов позволит улучшить качество топлив и получить новое сырье нефтяного происхождения. [50]
В дальнейшем эта работа привела к некоторым вполне определенным выводам о механизме действия присадок типа парафлоу, резко понижающих засты-ваемость таких смазок и позволяющих сохранить их в жидком состоянии при низких температурах. Присадки такого типа хорошо известны ( мыла, поливалентных катионов с высшими жирными кислотами и др.) и исследовались рядом авторов. Можно указать, например работы лаборатории Д. С. Великовского в Нефтяном тлнституте, работы, проведенные Н. И. Чернсжуковым и В. П. Варен-цовым в ЦИАТИМ и др. У нас изучалось действие таких присадок на величину наиболее простую и ясную из всех, какие можно представить себе в этой области - на величину, которая измеряет способность смазки к структурообра-зованию. Некоторые результаты этих исследований приведены ниже. [51]
В зависимости от полярности, относительной степени ионности, стерического и жоллоидно-мицеллярного строения механизм действия присадок различен. Высокая степень ионности данных соединений, возможность образования внутренних водородных связей, значительный дипольный момент делают энергетически невозможным существование в малополярной среде отдельных молекул. [52]
Создание высокоэффективных присадок к маслам для современных и перспективных машин и механизмов требует более глубокого изучения вопросов механизма действия присадок, выявления зависимостей между структурой, физико-химическими свойствами и эффективностью действия присадок и других вопросов, без которых немыслима разработка теоретических основ направленного синтеза присадок. Следует отметить, что выяснение вопросов механизма действия отдельных присадок в условиях работы реальных машин и механизмов является исключительно сложной задачей. Поэтому более рациональным является разработка и использование таких методов, которые позволили бы в лабораторных условиях в той или иной степени моделировать процессы, протекающие в реальных машинах и механизмах. [53]
Работы по изучению связи между структурой, физико-химическими свойствами и эффективностью действия присадок как бы дополняют исследования по изучению механизма действия присадок. [54]
Сопоставление количеств оксикислот, асфальтенов, карбенов и карбоидов, образующихся в процессе испытания различных масел, дает возможность сделать заключение о механизме действия присадок. [55]
Было бы интересно подробнее исследовать это явление, так как оно имеет значение не только для понимания поведения мазутов, но и для познания механизма действия присадок к маслам. [56]
В связи с противоречивостью выводов различных исследователей о механизме противоизносного и противо-задирного действия фосфорорганических присадок в литературе была сделана попытка обобщить различные точки зрения на механизм действия фосфорорганических присадок. Различие в результатах разных исследований было объяснено неодинаковым состоянием поверхности применяемых порошков железа. Отмечалось, что на образующейся в условиях трения ювенильноп поверхности металла сначала сорбируется, а затем и взаимодействует с ней фосфорорганическая присадка. [57]
![]() |
Противоизносные свойства литиевых смазок с ингибиторами коррозии.| Фазовые переходы литиевых смазок с ингибиторами коррозии. [58] |
Особое внимание в работе было уделено изучению защитных свойств смазок и их жидкой основы ( масла С-220), содержащих разные ИК, а также выяснению различий в механизме действия присадок в масле и в смазках. [59]
Представлялось интересным более точно установить характер взаимодействия присадок с металлами и определить зависимость этого взаимодействия от температуры, так как температурные условия режима трения, по-видимому, играют решающую роль в механизме действия присадок. Эта задача была решена исследованием взаимодействия присадок с металлами с применением метода радиоактивных индикаторов. [60]