Cтраница 2
Это снижение антиокислительной стабильности ароматических соединений довольно значительно по сравнению с изменением их физических свойств под действием излучения и в условиях окисления могло бы служить критерием для определения срока работоспособности этих соединений. [16]
Для повышения антиокислительной стабильности нефтяных масел целесообразно добавлять в их около 1 % концентрата антиокислительной присадки КП-А ( ТУ 38 - 1 - 304 - 69), состоящей из масла типа турбинного 22 и 20 % ионола. [17]
Испытания для определения антиокислительной стабильности различаются по видам окисляющей среды ( воздух, кислород, атмосферное или избыточное давление), по температурам, присутствию или отсутствию металлических катализаторов и по конструкции используемых приборов. От конструкции прибора или установки зависит количество летучих компонентов, особенно летучих продуктов окисления, испаряющихся в процессе испытания и не способных участвовать в дальнейших реакциях, как это и происходит часто на практике. Критерием оценки служат увеличение кислотного числа или числа омыления, возрастание вязкости или коксуемости, а также образование осадков и их вид. [19]
Такое масло имеет более высокую антиокислительную стабильность и может быть использовано в качестве гидравлической жидкости. [20]
При употреблении масел с недостаточной антиокислительной стабильностью нужно чаще их менять. [21]
С другой стороны, требуется высокая антиокислительная стабильность для достижения желаемого срока смены масла в условиях высоких температур в зоне поршня и клапанов. [22]
Влияние температуры меньше сказывается на антиокислительной стабильности незамещенных ароматических соединений, таких, как полифенилы или простые полифени-ловые эфиры. Из рис. 6 также ясно видно, что незамещенные простые эфиры, такие, как ди ( ге-фенокси-фенил) эфир, обладают чрезвычайно высокой стабильностью; они окисляются лишь с немного большей скоростью, чем м-трет-фенялы. При любых температурах, при которых проводились испытания на окисление, разница в скорости окисления у незамещенных простых полифени-ловых эфиров и типичных смазочных материалов, приготовленных на базе сложных эфиров и содержащих антиокислительные присадки, очень велика, и если исходить из удваивания скорости окисления на каждые 10 С увеличения температуры, то в указанном случае наблюдалась разница в скорости окисления в 1000 раз. [23]
![]() |
Зависимость кинематической вязкости масел ц. от температуры. [24] |
Продолжительность бессменной работы масла определяет его антиокислительная стабильность - способность противостоять окислению кислородом воздуха с образованием кислот, смол и других продуктов, ухудшающих смазочные свойства и увели. Процесс окисления идет тем быстрее, чем выше рабочая температура масла, а количество накапливаемых продуктов окисления пропорционально длительности нахождения его в данном замкнутом объеме. Во избежание этого отработанное масло заменяют свежим. На основе исследований и практического опыта для типовых условий работы выявлены оптимальные сорта масел и сроки их замены. Антиокислительную стабильность масел определяют различными методами, в частности по склонности к образованию лаковых пленок на поверхностях. [25]
![]() |
Зависимость кинематической вязкости масел ц от температуры. [26] |
Продолжительность бессменной работы масла определяет его антиокислительная стабильность - способность противостоять окислению кислородом воздуха с образованием кислот, смол и других продуктов, ухудшающих смазочные свойства и увеличивающих вязкость. Процесс окисления идет тем быстрее, чем выше рабочая температура масла, а количество накапливаемых продуктов окисления пропорционально длительности нахождения его в данном замкнутом объеме. Во избежание этого отработанное масло заменяют свежим. На основе исследований и практического опыта для типовых условий работы выявлены оптимальные сорта масел и сроки их замены. Антиокислительную стабильность масел определяют различными методами, в частности по склонности к образованию лаковых пленок на поверхностях. [27]
Позднее были разработаны другие методы обеспечения антиокислительной стабильности, которые, будучи вполне приемлемыми с практической точки зрения, в то же время не сопровождались потерями нефтепродукта. [28]
Наиболее важным свойством трансформаторных масел является их антиокислительная стабильность. Электроизоляционные свойства этих масел определяются в основном величиной тангенса угла диэлектрических потерь. В трансформаторных маслах должны полностью отсутствовать механические примеси и вода. [29]
Полученный таким образом бензин для повышения его антиокислительной стабильности нуждается в ингибитировании. [30]