Cтраница 1
Действие антикоррозионных присадок сводится. [1]
Механизм действия антикоррозионных присадок, добавляемых к моторным маслам, связан прежде всего с образованием на поверхности деталей двигателей внутреннего сгорания защитной пленки, предохраняющей металл от коррозии, а масло от воздействия металлов, катализирующих его окисление. Однако наши познания о строении защитных пленок очень ограничены. В литературе [1] отмечается, что защитные пленки состоят из нескольких слоев молекул, но нигде нет указаний о том, сколько таких слоев содержится в пленках, образованных различными антикоррозионными присадками. [2]
Механизм действия антикоррозионных присадок ( АКП) заключается в создании на поверхности металла стойких защитных пленок, предохраняющих детали от коррозии. К числу АКП относятся серу - или фосфорсодержащие органические соединения. Например, в случае S-содержащих присадок, образуются тиокислоты или их соли, сульфиды металлов, комплексные соединения металла с присадкой. Диалкилтиофосфаты металлов ( например, цинка) при окислении образуют плотные защитные пленки фосфатов железа и цинка. [3]
Механизм действия антикоррозионных присадок сводится в основном к образованию на поверхности металла пленки, являющейся продуктом химического взаимодействия металла с присадкой. Пленка прочно удерживается на поверхности металла и изолирует его от контакта с веществами, вызывающими коррозию. Кроме того, образование пленки исключает и каталитическое действие металла при окислении углеводородов масла и тем тормозит накопление в нем органических кислот, являющихся основной причиной коррозии. Сами присадки могут также тормозить процесс окисления, но могут являться и положительными катализаторами. [4]
Рядом работ [1-5] устаиоплено, что механизм действия антикоррозионных присадок связан с образованием серой или фосфором защитных пленок на поверхности металла. Использование радиохимических методов исследования позволяет более глубоко проследить связь между способностью присадки образовывать защитную пленку на поверхности металла, устойчивостью этой пленки по отношению к разрушающему действию продуктов окисления масла и скоростью коррозии. Такое исследование было выполнено нами ранее [5] при изучении действия товарных многофункциональных присадок типа осерненных алкилфенолов и их мсталлопроизводпых, причем была показана зависимость кинетики коррозии от кинетики образования антикоррозионным компонентом присадки защитной пленки на поверхности металла и устойчивости пленки. [5]
Сопоставление антикоррозионных свойств испытывавшихся присадок ( рис. 3) с их способностью обмениваться атомами серы ( см. таблицу) позволяет сделать вывод о том, что прочность связей атомов серы не является решающим фактором, определяющим эффективность действия антикоррозионных присадок. По-видимому, для присадок этого типа первостепенное значение имеет их способность создавать защитные пленки на поверхности металла либо за счет взаимодействия RS-радикалов с атомами металла, либо за счет донорно-акцепторного взаимодействия атомов серы сераорганического соединения с поверхностью металла. [6]
![]() |
Физико-химические свойства испытуемых масел. [7] |
В связи с тенденцией к повышению рабочих температур в узлах двигателей внутреннего сгорания и стремлением максимально продлить срок службы масла в двигателях и механизмах возникает необходимость изучать влияние температуры и продолжительности работы на коррозионное действие масел и эффективность действия антикоррозионных присадок. Отсутствие этих данных для масел, вырабатываемых из сернистых нефтей, затрудняет правильную оценку их эксплуатационных свойств и не стимулирует изыскание новых присадок, более устойчивых к воздействию повышенных температур и сохраняющих работоспособность в течение длительного времени. [8]
Антиокислительные присадки предотвращают окисление углеводородов и сернистых соединений, тем самым предотвращают образование пероксидных и кислых продуктов окисления. Действие специальных антикоррозионных присадок, снижающих коррозионную активность нефтепродуктов, может быть различно: химическое взаимодействие присадки с. В качестве антикоррозионных присадок находят применение многие соединения, среди которых в промышленных масштабах производят нитрованные масла, зольные и беззольные сульфонаты, эфиры алкенилянтарных кислот, соли нитробензойных кислот, аминопроизводные и другие вещества. [9]
Коррозионные свойства углеводородных топлив могут быть снижены добавкой антиокислительных присадок, замедляющих окисление углеводородов топлив и тормозящих окисление и процессы образования коррозионно-агрессивных веществ в топливах и маслах. Механизм действия антикоррозионных присадок определяется их участием в химических, адсорбционных, электрохимических процессах на границе металл - жидкая среда. [10]