Cтраница 2
Моторные испытания показали также, что резкое падение концентрации компонентов присадки в начальный период работы масла связано с ее адсорбцией на поверхности деталей двигателей. Это весьма важно, так как является одним из принципов, на которых основан механизм действия моющих присадок. В дальнейшем, по мере появления механических примесей в масле адсорбция присадки на поверхностях деталей двигателя и удаление ее очисткой становятся превалирующими. [16]
Автором совместно с М. М. Мареновой разработан метод определения продуктов износа и компонентов присадок в свежих и работавших смазочных маслах [ 551, который заключается в следующем. [17]
![]() |
Кривые испарения ванадия ( AS SnA. - S. 1 - 1 %. 2 - 0 1 %. [18] |
В присутствии больших количеств кальция ( например, в виде компонента присадки к маслу) пользоваться тремя перечисленными аналитическими линиями ванадия при съемке на спектрографе ИСП-28 невозможно из-за наложения линий кальция. [19]
В процессе окислительного старения масла в агрегате происходят необратимые изменения в составе компонентов присадки и самого масла. [20]
В частном случае такое явление синергизма можно себе представить следующим образом: один компонент присадки ускоряет разложение перекисей, второй с достаточной скоростью связывает свободные радикалы -, предотвращая образование и развитие цепей. При достижении достаточно высоких температур органические соединения, играющие роль игибиторов окисления, сами могут подвергаться ускоренному распаду и окислению. [21]
В докладах было показано, что эти кислоты можно использовать также в качестве компонента присадки АКОР и в концентрате присадок КП, обладающих защитными свойствами. В присадке АКОР высокомолекулярные кислоты могут заменить стеариновую кислоту. [22]
Это связано с тем, что в начальный период в масле находится наибольшее количество диспергирующих компонентов присадок, которые поддерживают образующиеся продукты старения в тонкодисперсном состоянии, не позволяя им отфильтроваться. По мере срабатывания присадок продукты старения коагулируются в крупные агрегаты, легко удаляемые очистителями. Интенсивность накопления отложений при этом возрастает, и ее значение может быть использовано для оценки необходимости замены масла. [23]
При выборе активных элементов, соединения с которыми должны быть образованы, естественно обратиться к аналогичным компонентам присадок - к смазочным маслам. Можно предположить, что аналоги этих элементов в VI и VII группах таблицы Менделеева также могут дать положительный эффект. [24]
Как было указано выше, отработанные моторные масла в ре - зультате действия моющих ( диспергирующих) компонентов присадок содержат большое количество мелкодисперсных примесей, образующих в масле стойкие суспензии. Регенерация таких масел без применения предварительной коагуляции примесей по существующим технологическим схемам в большинстве случаев невозможна. Такие нефильтрующиеся масла не поддаются отстою и фильтрации. Поэтому подбор и применение новых и более эффективных, чем Na2CO3, веществ для обработки нефильтрующихся масел имеет важнейшее значение. В связи с непостоянством состава отработанных масел необходимо иметь набор ПАВ, различающихся как по коагулирующей эффективности, так и по доступности и стоимости. [25]
Органические загрязнения образуются в процессе сгорания топлива, а также в результате химических и физико-химических изменений углеводородов базового масла и компонентов присадок, вводимых в масла. [26]
Таким образом, разработанные основы технологии приготовления присадки позволяют преодолеть препятствия экономического характера к применению подобных присадок, при этом не требуется сложного оборудования, компоненты присадки отличаются низкой стоимостью и доступностью. [27]
ОП: отличные дисперга-торы и эмульгаторы, в частности при эмульсионной полимеризации: антистатики; компоненты малопенящихся моющих средств; ингибиторы коррозии; смачиватели; компоненты присадок и СОЖ Тк: малотоксичны. [28]
За 5 ч испытаний ( 259 С) прирост кинематической вязкости составил 67, кислотное число равнялось 2 5 мг КОН / г. Базовое смазочное масло, содержащее компоненты присадки по отдельности, в тех же условиях затвердевало. [29]
Некоторые исследователи [1,7] относят высокий расход присадки при ее больших концентрациях в масле за счет химического распада при окислении и фильтрации масла через фильтры, где из масла извлекается ряд компонентов присадок, находящихся во взвешенном состоянии. [30]