Cтраница 3
Присадки типа ДФ-1 кроме антиокислительного оказывают моющее, противокоррозионное, депрессорное и противоизносное действие. [31]
Влияние степени предварительной полимеризации на эффективность противоизносного действия рассматриваемого моноэфира ( по данным испытаний на автомобильном двигателе с радиоактивными толкателями клапанов) видно из табл. 17 [70]: с увеличением степени предварительной полимеризации снижается противоиз-носная эффективность; особенно резка разница между моно - и тетраэфиром. Можно согласиться с мнением Фьюри, что это подтверждает высокое противоизнос-ное действие полимера, образующегося в зоне трения, а не такого же полимера, вводимого в объем базовой жидкости. [32]
Серусодержащие кислородные соединения более эффективны по противоизносному действию, чем соединения родственного состава, не содержащие кислорода. Стойкие граничные слои на металлической поверхности в случае применения соединений типа сульфонов или сульфоксидов образуются благодаря наличию атомов серы, являющихся донорами электронов. Ди-польный момент у этих соединений значительно выше, чем у соответствующих сульфидов. [33]
В монографии изложены современные представления о механизме противоизносного действия серо -, фосфор - и азотсодержащих присадок к маслам; рассмотрен эффект трибо-полимеризации как основа механизма действия смазочных материалов. Приведены результаты исследований по созданию трибополимеробразующих противоизносных и противоза-дирных присадок к маслам, а также данные практических разработок индустриального масла с трибополимеробразую-щей присадкой. [34]
Предложенная схема позволяет объяснить различие в эффективности противоизносного действия диалкилфосфитов по сравнению с соответствующими фосфатами. При термическом разложении диалкилфосфатов металлов происходят отщепление углеводородных радикалов ( в виде непредельных углеводородов) и образование однозамещенных солей ортофосфорной кислоты. Предполагается, что указанные соли играют при трении роль фосфатирующего агента, образующего с поверхностью металла смешанные фосфаты. Противоизносные свойства три-крезилфосфата объясняются наличием в его составе примесей ( до 25 %), в частности арилфосфоновых кислот, количество которых резко возрастает с повышением температуры. [35]
Рассмотрение литературных данных показало, что эффективность противоизносного действия трикрезилфосфата обусловлена образованием на поверхностях трения фосфатов в результате взаимодействия стали с фосфорной кислотой, которая содержится в исходном ТКФ или выделяется из него в процессе трения. Гипотеза о механизме противоизносного действия ТКФ, согласно которой эффективность этого соединения основана на его способности образовывать эвтектическую смесь железа и фосфида железа, не получила удовлетворительного подтверждения. [36]
Эти добавки улучшают моющие свойства масел и оказывают противокоррозионное и противоизносное действие. [37]
![]() |
Противозадирные свойства и энергия связи органических сульфидов и дисульфидов. [38] |
Результаты сопоставления термической стабильности присадок с эффективностью их противоизносного действия в общем показывают, что с повышением термической стабильности возрастает эффективность действия присадок при умеренных режимах трения. В области высоких нагрузок, наоборот, наиболее эффективными оказываются менее термоста-бильные соединения. Это особенно отчетливо проявляется в пределах одного гомологического ряда. [39]
ФЧ-16 характеризуется не только антиокислительным, но также защитным и противоизносным действием, что будет рассмотрено в соответствующих разделах. [40]
Если же дигексилдитиофосфат цинка предварительно не фильтровать, его противоизносное действие подавляется указанными моющими присадками. [41]
Наиболее рациональный и эффективный подход в области исследования механизма противоизносного действия присадок заключается в количественном учете различных факторов, оказывающих влияние на этот процесс, и установление между ними взаимосвязи в виде определенной эмпирической закономерности. Однако это направление исследований является крайне трудным и сложным и, к сожалению, по целому ряду причин не получило достаточного развития. [42]
Согласно исследованиям Герхарда и Вернера [128], в основе противоизносного действия серусодер-жащих присадок лежит освобождение элементарной серы при локальных повышениях температуры в области граничного трения и химическая реакция серы с металлом поверхности трения. [43]
Обобщая опубликованные ранее и рассмотренные выше представления о механизме противоизносного действия компонентов смазочных масел и присадок к ним, можно утверждать, что основным фактором в любом механизме является формирование состава и структуры пленки на трущейся поверхности металла. В условиях жидкостного трения эта пленка состоит в основном из адсорбированных на металле молекул присадки и углеводородов масла. В условиях граничной и эласто-гидродинамической смазки, наиболее характерных для современной техники, состав и строение пленки весьма сильно зависят от вида присадки и химического состава базового масла. Однако их изучение затрудняется из-за отсутствия достаточно чувствительных методов исследования. [44]
Не все антиокислители, применяемые в топливах, обладают выраженным противоизносным действием. [45]