Cтраница 2
На стабильность растворов присадок в маслах влияют многие факторы - температура, влага, механические примеси, гетерокоагуляция ПАВ на твердых частицах, контакт с различными материалами и окисление базового масла. Запас растворимости присадок в масле и их стабильность во многом определяются также составом присадок и строением гидрофобной части их молекулы. [16]
Расклинивающее давление и механическое упрочнение граничного слоя, возрастающие с увеличением длины адсорбируемой молекулы, зависят от числа молекулярных связей на единицу тол-шины граничного слоя и от препятствий взаимному вращению молекул. Весьма важна растворимость присадки, в молекуле которой содержится полярная функциональная группа, в углеводородной топливной среде. [17]
По мере увеличения длины углеводородной части молекулы присадки все больше приближаются по свойствам к молекулам масла. В результате повышается растворимость присадки в масле, создаются более благоприятные условия для взаимодействия ее с металлическими поверхностями и образования на них защитной пленки. Все это способствует уменьшению коррозии. [18]
Суспендирующее действие некоторых диспергентов в присутствии влаги и без нее [ 36J. [19] |
Наиболее эффективными диспергентами, как видно из табл. 6, являются присадки типа полярных полимеров. Один из мономеров, имеющий неполярный характер, обеспечивает растворимость присадки в топливе, являясь олеофильной ее частью. Другой мономер содержит азотистые основания и является активным компонентом приеадки. [20]
Приемочные испытания присадок оцениваются в базовом масле 1080, поставляемом военно-морскому флоту США. Масло с присадкой должно быть подвергнуто следующим испытаниям: оценке растворимости присадки, механической стабильности, проверке лротивозадирных свойств. [21]
Научные основы подбора присадок и в особенности сочетания различных присадок в маслах разработаны недостаточно. Подбор присадок осуществляется преимущественно по их функциональному действию, часто без учета запаса растворимости присадок, а также изменения межмолекулярных взаимодействий в системе при их совместном присутствии. В этих случаях решающее значение приобретает знание коллоидной стабильности и возможности фазовых переходов в растворах присадок в маслах. Следует отметить, что в настоящее время отсутствуют в ГОСТах и ТУ показатели, характеризующие коллоидную стабильность товарных масел. Не регламентируются последовательность введения присадок, температура, продолжительность и интенсивность перемешивания и другие технологические режимы завершающей стадии приготовления товарных масел с композициями присадок. Более того, систематических исследований в этом направлении, за исключением разрозненных работ, проводится недостаточно. Таким образом, изучение коллоидной стабильности и оптимизация на этой базе масляных композиций с присадками с учетом принципов регулирования фазовых переходов являются очевидным резервом улучшения и стабилизации их качества. [22]
Зависимость кинематической вязкости. [23] |
Молекулы присадок, применяемых для этого, обычно состоят из полярной и неполярной групп: первая обеспечивает адсорбцию молекулы на границе раздела масло - металл; вторая - растворимость присадки в масле. [24]
В патентной литературе в качестве моющих присадок предложены самые разнообразные соединения. В большинстве случаев эти соединения представляют собой металлические соли органических веществ. Растворимость присадок в маслах достигается присоединением содержащей металлическую соль группы к углеводородному остатку, размеры которого достаточно велики для придания масло-растворимости всему соединению. Хотя по литературным данным можно применять соли большинства металлов, по-видимому, чаще всего используют соли алюминия, кальция, бария, магния, свинца, калия, натрия и цинка. [25]
Физические свойства полиалкиленглнколей. [26] |
Снижается развитие усталостного износа в подшипниках качения и коробках передач. Эти свойства могут быть улучшены введением противозадирных присадок. Антикоррозионные и про-тивозадирные присадки для таких масел должны отличаться специфическим строением, исключающим гидролиз, а также обеспечивающим их растворимость, поскольку в этих маслах растворимость присадок отличается от их растворимости в углеводородных маслах. [27]