Cтраница 4
Антиокислительные присадки к минеральным маслам делятся на три класса: фенолы, соединения азота и производные серы 1 Из числа фенолов более всего эффективны алкилфенолы, у которых в алкильных заместителях имеются защищенные атомы углерода, например, 2 6-ди-трет - бутил, 4-метилфенол. Типичный антиоксидант из класса аминов - фенилальфанафтиламин, используемый как присадка к консистентным смазкам. Наиболее эффективными замедлителями окисления считаются разнообразные органические сульфиды и полученные недавно селениды [37 ], в ряде случаев они действуют как деактиваторы катализирующих окисление масел металлических поверхностей двигателя. Цисман ( Zisman [38]) указал, что фенолы теряют свои противоокислительные свойства при температуре около 150 С, амины - при 165 С 2 селениды - при 175 С, производные фенотиазина - при 190 С. Как видно, до настоящего времени не найдено таких антиокислительных присадок, которые можно было бы применять при высоких температурах. [46]
Антиокислительные присадки добавляются и к моторным топ-ливам и к маслам различного назначения в целях повышения их химической стабильности. Выше ( § § 22 и 29) подробно рассмотрены характер процессов окисления топлив и масел и вредные последствия развития этих процессов. [47]
Антиокислительные присадки добавляют в топлива в небольших количествах: от тысячных до десятых долей процента. Из отечественных антиокислителей применяется и-оксидифенилами, который в бензинах уменьшает распад ТЭС и окисление непредельных углеводородов. Недостатком п-оксидифениламина является плохая растворимость в топливах. Для стабилизации топлив применяется также 2 6-дитретбутил - 4-метилфенол, который хорошо растворяется в топливах и практически не растворяется в воде. [48]
![]() |
Изменение коэффициента трения /, ( а и.| Изменение расхода бензина Q в двигателе внутреннего сгорания в зависимости от частоты. [49] |
Антиокислительные присадки замедляют старение масла вследствие его окисления, особенно при высоких температурах в присутствии металла. Они тормозят окисление масла в объеме, разрушая свободные радикалы или взаимодействуя с пероксидами, образующимися в процессе окисления, пассивируют металлические поверхности, ослабляя их каталитическое действие, способствующее окислению масел. [50]
Антиокислительные присадки повышают устойчивость масла против окисления его в рабочих условиях. [51]
Антиокислительные присадки повышают термоокислительную стабильность масла Д-11 в смеси с присадкой СБ-3 на 22 - 50 мин, а с присадкой БФК на 26 - 36 мин. С повышением концентрации в масле присадок СБ-3 и БФК эффективность действия ИНХП-21 понижается. [52]
Антиокислительные присадки предназначены для предотвращения окисления нестабильных соединений бензинов при обычных температурах в условиях хранения. Окислительные процессы во впускном трубопроводе при повышенных температурах и большой поверхности окисления бензина тормозятся антиокислителями в меньшей степени. Древесносмольный антиокислитель содержит некоторое количество высококипящих веществ типа нейтральных масел, которые неполностью испаряются во впускном трубопроводе и под действием повышенных температур претерпевают изменения с образованием отложений твердого характера. Таким образом, индукционный период окисления в какой-то мере характеризует окис-ляемость во впускной системе только для бензинов, не содержащих антиокислительных присадок. [53]
Обычно антиокислительные присадки слабо влияют на радиационную стабильность смазок и масел u - 1S - 21, а присадки класса аминов даже катализируют радиолиз. Интересно, что присадки распадаются при воздействии уже небольших доз. Вследствие этого стабилизирующую роль играют, по-видимому, продукты их радиолиза. [54]