Cтраница 3
Получают загущением смеси минерального масла и поли-силоксановой жидкости комплексным кальциевым мылом синтетических жирных кислот и уксусной кислоты. Униол-ЗМ отличается от Униол-3 тем, что в него добавлено небольшое количество дисульфида молибдена. В остальном они практически одинаковы. [31]
Сырьевой состав и соотношение компонентов комплексных смазок существенно влияют на их качество и технологический режим приготовления. С увеличением мольного соотношения уксусной и стеариновой кислот повышается загущающая способность комплексного кальциевого мыла: оптимальное мольное отношение 3: 1 или 4: 1, а в случае использования синтетических жирных кислот оно уменьшается в 2 раза. Технологический процесс производства комплексных кальциевых смазок ( типа униол и другие) состоит из следующих стадий: подготовки сырья и реагентов, приготовления реакционной смеси и ее обезвоживания, термообработки реакционной смеси с последующим охлаждением и добавлением присадок, гомогенизации, деаэрации и расфасовки готовой смазки. [32]
Получают загущением смеси, состоящей из поли-этилсилоксановой жидкости и синтетического углеводородного масла МАС-35, комплексным кальциевым мылом синтетической жирной и уксусной кислот. Работоспособна при т-рах от - 60 до 180 С. Применяют главным образом для смазывания шарикоподшипников электромашин, работающих при т-рах до 150 - 180 С. [33]
Сырьевой состав и соотношение компонентов комплексных смазок существенно влияют на их качество и технологический режим приготовления. Так, с увеличением мольного соотношения уксусной кислоты ( комп-лексообразователя) и стеариновой кислоты загущающая способность комплексного кальциевого мыла повышается. Оптимальным является мольное отношение 4: 1 или 5: 1, однако чем оно выше, тем в большей степени проявляется тиксотропное упрочнение смазки при восстановлении ее после разрушения. Кроме того, такие смазки, как правило, резко уплотняются при хранении. [34]
![]() |
Трвбостабнлыюсть модельных смазок мыльного типа. [35] |
При введении в масла загустителей и присадок их трибо-стабильность может значительно изменяться. Результаты исследований ряда модельных бинарных смазочных систем представлены в табл. 7.5. Загустителями служили литиевые и кальциевые мыла стеариновой и оксистеариновой кислот, а также комплексное кальциевое мыло. [36]
Натриевые смазки не могут использоваться в условиях, допускающих контакт с водой, вследствие опасности их вымывания из узлов трения или с защищаемых поверхностей. Кальциевые смазки типа солидола имеют хорошую водостойкость. Смазки, загущенные комплексными кальциевыми мылами, поглощают влагу. При этом их свойства могут изменяться. Наименьшая растворимость в воде характерна для углеводородных смазок. [37]
В результате этого уменьшается износ и, что очень важно, предотвращается задир трущихся поверхностей. Кроме собственно противозадирных присадок ( см. табл. 6), их функции могут выполнять некоторые загустители и компоненты смазок. Так, смазки, загущенные комплексными кальциевыми мылами, сами имеют высокие противозадирные свойства. Свинцовые мыла, являясь дополнительным загустителем смазок, также повышают их противоизносные и противозадирные характеристики. [38]
Комплексные кальциевые смазки отчасти лишены указанных недостатков. Образованные на основе комплекса кальциевых мыл высших жирных кислот и низкомолекулярных ( например, стеариновой и уксусной), смазки нерастворимы в воде, имеют высокую механическую стабильность и могут эксплуатироваться при повышенных температурах окружающей среды. Естественно, что термостойкость комплексных кальциевых смазок может быть обеспечена только в случае применения соответствующих дисперсионных сред. В то же время смазки на комплексных кальциевых мылах не лишены некоторых недостатков. [39]
Отрицательным свойством смазки ЖТ-72 является способность поглощать влагу из воздуха. При испытании образца смазки ( толщина слоя 0 5 см, свободная поверхность 17 см2) в эксикаторе над водой количество поглощенной воды составляет 3 % массы смазки в течение 10 суток. Механизм поглощения воды - адсорбционный. Адсорбция молекулами мыл воды приводит к увеличению загущающей способности комплексных кальциевых мыл, в результате чего эффективная вязкость и предел прочности повышаются. [40]
На водостойкость смазок влияет в основном природа загустителя. Подавляющее большинство загустителей нерастворимо в воде. Только смазки на натриевых и калиевых мылах хорошо растворяются в воде. Однако не следует считать, что все остальные смазки водостойки. Смазки на комплексных кальциевых мылах, например, нерастворимы в воде даже при кипячении. Обводненные смазки твердеют и теряют эксплуатационные качества. [41]
На дебаеграммах отчетливо видны линии, характерные для комплекса. Могут также наблюдаться некоторые линии индивидуальных компонентов, поскольку молекулы их все еще присутствуют в комплексе. Использование этого критерия применительно к ацетат-стеарату кальция осложняется еще и гидратацией. Но ни тот ни другой компонент в дегидратированном состоянии вообще не образует консистентных смазок, и поэтому эталоны для сравнения необходимо получать другим способом. Все же имеется значительная путаница с интерпретацией дебаеграмм комплексных кальциевых мыл, особенно с большим, чем эквимолярное, содержанием ацетата кальция. [42]
Комплексные кальциевые смазки, загустителями которых являются комплексные соединения высоко - и низкомолекулярных жирных кислот, резко отличаются по своим эксплуатационным свойствам от солидолов. Кроме того, комплексные кальциевые смазки отличаются хорошими противокоррозионными и защитными свойствами. Их недостатком является склонность к тик-сотропному упрочнению; в результате могут ухудшаться их исходные эксплуатационные характеристики. Большинство комплексных смазок гигроскопичны - при поглощении влаги из воздуха увеличивается их предел прочности. Разработаны комплексные кальциевые смазки серии УНИОЛ; их готовят на нефтяных и синтетических маслах, загущаемых комплексными кальциевыми мылами фракции СЖК Сю-С о и солями уксусной кислоты. Испытания смазки УНИОЛ-1, приготовленной загущением остаточного масла МС-20 комплексными кальциевыми мылами СЖК, показали ее высокие эксплуатационные свойства, обеспечившие длительную и надежную работу автотранспорта и промышленного оборудования в различных условиях. [43]
Комплексные кальциевые смазки, загустителями которых являются комплексные соединения высоко - и низкомолекулярных жирных кислот, резко отличаются по своим эксплуатационным свойствам от солидолов. Кроме того, комплексные кальциевые смазки отличаются хорошими противокоррозионными и защитными свойствами. Их недостатком является склонность к тик-сотропному упрочнению; в результате могут ухудшаться их исходные эксплуатационные характеристики. Большинство комплексных смазок гигроскопичны - при поглощении влаги из воздуха увеличивается их предел прочности. Разработаны комплексные кальциевые смазки серии УНИОЛ; их готовят на нефтяных и синтетических маслах, загущаемых комплексными кальциевыми мылами фракции СЖК Сю-С о и солями уксусной кислоты. Испытания смазки УНИОЛ-1, приготовленной загущением остаточного масла МС-20 комплексными кальциевыми мылами СЖК, показали ее высокие эксплуатационные свойства, обеспечившие длительную и надежную работу автотранспорта и промышленного оборудования в различных условиях. [44]
Смазка индустриальная для прокатных станов ИП1 ( ГОСТ 3257 - 53) представляет собой цилиндровое масло 11, загущенное кальциево-натриевыми мылами хлопкового масла и саломаса. Смазка ИП1 является одной из самых распространенных пластичных смазок, вырабатываемых в СССР, и занимает первое место среди других смазок для металлургического оборудования. По со-ставу смазка ИП1 представляет собой жировой солидол, изготовляемый на вязком масле. В связи с дефицитностью естественных жиров представляется целесообразной замена смазки ИП1 равноценной ей смазкой на синтетических кислотах. Более рационально, однако, создание и применение новой смазки, работоспособной при более высоких температурах. В качестве загустителя такой смазки могут быть использованы, например, комплексные кальциевые мыла. [45]