Cтраница 3
Однако для того, чтобы проследить химические изменения, которые могли бы соответствовать длительному сроку хранения, нужно выдерживать образцы смазки в соответствующих условиях в течение длительного времени. Это создает большие неудобства в практике контроля. [31]
На основе окисленных образцов деароматизированной фракции парафино-нафтеновых углеводородов ( масло С-220) и изготовленных на этой же дисперсионной среде образцов смазки ( 10 % стеарата лития) изучена возможность выделения продуктов окисления методами экстракции и жидкостной хроматографии с последующей идентификацией методом ИК-спектроскопии. Показано, что в условиях хроматографирования можно осуществить выделение и анализ продуктов окисления непосредственно из смазок. Сравнение жидкостных хроматограмм разделения одинаковых по весу проб масел дает наглядное представление о динамике изменения содержания концентратов различных продуктов окисления в зависимости от условий окисления. [32]
Незначительные отклонения в процессе приготовления смазок с мылами в качестве загущающего компонента вызывают существенные изменения их свойств, поэтому технология приготовления образцов смазок была тщательно регламентирована. [33]
Сорт и качество смазки, подаваемой на сборку, проверяют по сопроводительным документам, а в сомнительных случаях для проверки возможного загрязнения образцы смазки направляют на повторную проверку в лабораторию. [34]
Такое увеличение предела прочности на сдвиг может быть обусловлено как большим влагопоглощением вследствие окисления смазок, так и усилением контактов при влагопоглощении окисленных на свету образцов смазок. Об окислении смазок свидетельствуют результаты определения свободной щелочи ( ср. [36]
Исследования образцов профилактической смазки на основе печного топлива в смеси с мазутом марки 100 показали, что они обладают повышенным содержанием заэмульгированной воды - до 6 0 % мае. Образцы смазки, приготовленные на базе пиролизной смолы с уст. РИФ-1, проявили пожароопасные свойства и применение их в качестве профилактических смазок весьма опасно. [37]
Некоторые образцы смазок получены с добавлением парафина и ланолина. [38]
Определение производится следующим образом. С поверхности образца смазки снимают шпателем и отбрасывают верхний слой, затем в 3 - 4 местах отбирают примерно одинаковые количества смазки в фарфоровую чашечку и осторожно перемешивают, не допуская образования пузырьков воздуха в толще смазки. Из полученной общей пробы шпателем берут часть смазки и плотно вмазывают в стеклянную капсулу-чашечку термометра Уббелоде, следя за тем, чтобы туда не попали пузырьки воздуха. Чашечку со смазкой тщательно вытирают, излишки смазки сверху срезают ножом и вставляют чашечку в гильзу термометра так, чтобы она плотно прилегала к буртику металлической гильзы. Выдавленная при этом из нижнего отверстия чашечки смазка срезается ножом. [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]
Определение производится следующим образом. С поверхности образца смазки снимают шпателем и отбрасывают верхний слой, затем в 3 - 4 местах отбирают примерно одинаковые количества смазки в фарфоровую чашку и осторожно перемешивают, не допуская образования пузырьков воздуха в толще смазки. Из полученной общей пробы шпателем берут часть смазки и плотно вмазывают в стеклянную капсулу-чашечку термометра Уббелоде, следя за тем, чтобы туда не попали пузырьки воздуха. [41]
![]() |
Состав и свойства смазок, изготовленных на церезине.| Зависимость кинематической вязкости ( а и температуры каплепадения ( б от содержания церезина. [42] |
При изучении влияния церезина на физико-химические свойства смазок использован церезин с температурой плавления 73 С и кислотным числом 0 15 кг КОН / 1 г. Содержание его изменялось за счет количества вводимого масла, а количество других компонентов оставалось неизменным. Были приготовлены также образцы смазок на веретенном масле АУ. [43]
Приведенные примеры не исчерпывают областей применения барьерных смазок. В частности, образец смазки на основе фторированных диэфиров двуосновной кислоты был испытан для предотвращения растекания масел МП-601 и МП-605 ( оба масла приготовлены на легко растекающейся основе) в автоинформаторах. Барьерная смазка надежно предотвращает, натекание масла на магнитные головки, магнитную ленту и шкивы ременной передачи устройства. [44]
Единые методы оценки водостойкости пока не разработаны. Обычно наблюдают за изменением свойств образца смазки, погруженного в холодную или кипящую воду. [45]