Cтраница 1
Антиокислительное действие вышеописанных присадок проверено на минеральных и синтетических маслах. [1]
Таким образом, антиокислительное действие присадок рассматриваемого типа проявляется заметно лишь в присутствии металла, катализирующего процесс окисления. [3]
Таким образом, антиокислительное действие присадок рассматриваемого типа проявляется заметно лишь в присутствии металла, катализирующего окисление. [4]
Изложены и обсуждены механизмы антиокислительного действия присадок на основе металлсодержащих соединений, а также их преимущества перед традиционно-применяемыми органическими антиокси-дантами. [5]
Применение метода ИК-спектроскопик для оценки эффективности антиокислительного действия присадок в моторных маслах и характеристики их срабатываемости и взаимодействия друг с другом. [6]
Синтезировано на основе ароматических аминов и изучено антиокислительное действие присадок диаминодифенилметанового ряда. Наиболее эффективными из них являются соединения, содержащие вторичный атом углерода в алкильном радикале при азоте в - положении. [7]
Торможение окисления в процессе работы моторных масел обусловливается наряду с собственно антиокислительным действием присадки ( обрывом реакционных цепей) также и пассивированием ею положительных катализаторов окисления металлов, причем может преобладать как тот, так и другой механизм. [8]
Основной причиной недостаточно хорошего качества масел, в том числе низкой восприимчивости к антиокислительному действию присадки ионол, является использование трудного для выработки трансформаторных масел сырья - высокоароматизированного дистиллята анастасиевской нефти, а в некоторых случаях устаревшей несовершенной технологии их получения. [9]
Выбор тематики обзора объясняется растущим значением моторных методов испытания масел при оценке эксплуатационных свойств моторных масел с присадками, перспективностью использования ИК-спектроскопии для оценки эффективности антиокислительного действия присадок в моторных маслах и характеристики кх срабатываемости и взаимодействия друг с другом, а также важностью информации об адсорбционной способности присадок в смазочных мзслах различного назначения. [10]
Антиокислительные присадки широко применяют в смазочных и изоляционных маслах и в гидравлических жидкостях, чтобы сохранить в течение длительного времени их высокие эксплуатационные характеристики. Механизм антиокислительного действия присадок стал предметом обширных обследований, и в выяснении его достигнуты большие успехи. [11]
Возможности селективной очистки ограничены извлечением из дистиллята нежелательных компонентов. Поэтому при переработке тяжелых смолистых сернистых нефтей выход масел низок и качество его остается неудовлетворительным, поскольку оно лимитируется углеводородным составом сырья. Однако для повышения восприимчивости масла к антиокислительному действию присадок его нужно глубоко очистить, что ведет к еще большему снижению выхода готового масла. [12]