Cтраница 1
Определение термоокислительной стабильности масла заключается в следующем. Диск с симметрично расположенными на нем четырьмя кольцами помещается в лакообразователь. По достижении требуемой температуры в каждое кольцо заливают пипеткой 0 05 г масла, засекают время и выдерживают в лако-образователе до тех пор, пока масло не превратится в темную лаковую пленку. Отметив наступление этого момента по секундомеру, диск с кольцами осторожно снимают с нагревательной пластины лакообразователя и оставляют для охлаждения при комнатной температуре в течение часа. Из показаний четырех колец выводят среднее. [1]
График для нахождения величины термоокислительной стабильности масла. [2] |
При определении термоокислительной стабильности масла по методу с кольцами, как показали опыты, кольцо прикрепляется лаковой пленкой к диску с силой 1 кГ тогда, когда лаковая пленка состоит примерно из 50 % рабочей фракции и 50 % лака. [3]
При определении термоокислительной стабильности масла на испарителях одновременно может быть получен показатель, характеризующий скорость превращения тонкого слоя масла в лаковый остаток. [4]
Термостат-лакообразователь, применяемый при определении термоокислительной стабильности масел ( черт. [5]
Таким образом, при определении термоокислительной стабильности масла на дисках и с кольцами, ранее обработанными присадками, значения термоокислительной стабильности чистого масла оказываются очень высокими и близкими к стабильности масла с соответствующими присадками, получаемой на приборе обычным способом. Масла с присадками дают на предварительно обработанном диске значения термоокислительной стабильности, равные по значению полученному для масла без присадок. [6]
Мы полагаем, что существующий метод определения термоокислительной стабильности масла можно изменить для более точной лабораторной оценки влияния присадок на выгорание отложений. [7]
Экстрагирование широко применяют при анализе нефтепродуктов, например, при определении термоокислительной стабильности масел, при определении водорастворимых кислот и щелочей нефтепродуктов. [8]
Пассивирующим воздействием присадок на металлические поверхности объясняет автор и антиокислительную активность их при определений термоокислительной стабильности масел с присадками в тонком слое по Папок. [9]
Пассивирующим воздействием присадок на металлические поверхности объясняет автор и антиокислительную активность их при определении термоокислительной стабильности масел с присадками в тонком слое по Папок. [10]
Однако, применяя для определения угара отложений при разных температурах метод определения термоокислительной стабильности масел ( ГОСТ 9352 - 60), нам удалось истолковать результаты моторных испытаний шести образцов масел. Эти исследования изложены в отдельном сообщении. [11]
Кривые изменения со держания лака в рабочей фрак ции во времени при проведении опытов по ГОСТ 9352 - 60. / - накопление лака. 2 - выгорание жидкого компонента. [12] |
Лаковые пленки и другие отложения на горячих деталях двигателя, как и смолисто-углеродистые частицы ( механические примеси), накапливающиеся в маслен на фильтрующих элементах, образуются из продуктов окислительной полимеризации и конденсации масла и продуктов неполного сгорания топлива. Главное различие между ними заключается в том, что первые находятся в более благоприятных условиях для испарения и выгорания, чем вторые. Находясь на горячих поверхностях, периодически омываемых горячими газами из камеры сгорания, отложения непрерывно выгорают и пополняются из продуктов, высаживаемых из циркулирующего масла. Метод определения термоокислительной стабильности масла в статических условиях в известной степени воспроизводит процессы, протекающие на горячих поверхностях двигателя. [13]