Изобретение относится к созданию многоцелевой комплексной пластичной смазки с широким диапазоном рабочих температур для различных узлов трения мобильной техники и стационарного оборудования.
Известна пластичная смазка (RU 1780316 С2), содержащая, мас. %:
Данная смазка используется для узлов трения бумагоделательного оборудования. Техническим результатом является улучшение работоспособности смазки при повышенных температурах, нагрузках и влажности. Недостатками данного состава являются неудовлетворительные низкотемпературные свойства и невысокие противозадирные характеристики.
Известна пластичная смазка (RU 2217483 C1), содержащая, мас. %:
Данная смазка эксплуатируется в конических подшипниках качения буксовых узлов кассетного типа грузовых и пассажирских вагонов. Техническим результатом являются улучшенные низкотемпературные, противоизносные и антикоррозионные свойства. Недостатками данного состава являются низкая коллоидная стабильность, невысокие противозадирные характеристики и плохая адгезия к металлам.
Известна пластичная смазка (RU 2483100 С1), содержащая, мас. %:
Техническим результатом является обеспечение высокой температуры каплепадения. Недостатками данного состава являются низкая механическая и коллоидная стабильность, невысокие трибологические характеристики и плохая адгезия с металлами.
Наиболее близкой к предложенной является пластичная смазка RU 2627766 С1, содержащая, мас. %:
Данный продукт может быть использован как многоцелевая универсальная высокотемпературная смазка, предназначенная для применения в узлах трения нагруженного промышленного оборудования, современных транспортных средств, промышленного, строительного и судового оборудования, работающего при температуре от минус 35°С до 160°С.
Недостатками данного состава являются низкий предел прочности при повышенных температурах и невысокая адгезия к металлическим поверхностям.
Задачей настоящего изобретения является получение композиции многоцелевой высокотемпературной пластичной смазки с увеличенным пределом прочности при повышенных температурах и улучшенной адгезией к металлам.
Техническим результатом изобретения является увеличение предела прочности при повышенных температурах и снижение склонности к сползанию с металлических поверхностей.
Указанная проблема решается пластичной смазкой, содержащей загуститель на основе комплексного литиевого мыла 12-оксистеариновой кислоты и комплексообразователя, полимерного модификатора структуры, комплекса функциональных присадок, наполнителей и красителей, минерального или синтетического базового масла.
Композиция пластичной смазки представлена следующим соотношением компонентов, мас. %:
Отличительной особенностью заявленной композиции является совместное использование загустителя на основе комплексного литиевого мыла 12-оксистеариновой кислоты и комплексообразователя, обеспечивающего работоспособность смазки при температурах до 180°С, и полимерного модификатора структуры, содержащего свободную двойную связь и обеспечивающего улучшение вязкостно-температурных характеристик базового масла и увеличение предела прочности смазки при повышенных температурах.
Также полимерный модификатор способствует улучшению адгезионных свойств заявленной композиции за счет формирования надмолекулярной сетчатой структуры и взаимодействия поверхности металла с свободной двойной связью полимерного модификатора.
В описываемой смазке используют следующие компоненты:
- в качестве комплексообразователя - кислоты: себациновая, терефталевая, борная, бензойная, азелаиновая, адипиновая или их смесь в любых соотношениях;
- в качестве полимерного модификатора: натуральный каучук и синтетический каучук из следующего ряда: изопреновый, бутадиеновый, бутадиен-стирольный либо их смесь в любых соотношениях между собой и полимерами - производными этилена, пропилена, изобутилена;
- в качестве антиокислителя: дифениламин, фенил-α-нафтиламин, фенил-β-нафтиламин, алкилированный дифениламин, алкилированный фенил-α-нафтиламин, алкилированный фенил-β-нафтиламин; 4-метил-2,6-дитретбутилфенол, 2,2-метилен-бис(4-метил-6-третбутилфенол), 4,4-метилен-бис(2,6-дитретбутилфенол);
-в качестве базового масла: минеральные, масла гидрогенизационных процессов, синтетические (полиальфаолефиновые, на основе эфиров, кремнийорганические), растительные, или их смеси в любых соотношениях.
При необходимости в описываемую смазку могут быть добавлены:
- в качестве присадки с противоизносными и/или противозадирными свойствами (противоизносная/противозадирная присадка) - эфиры фосфорной кислоты различного строения, серо- фосфорсодержащие органические соединения, хлорсодержащие органические соединения или их смесь в любых соотношениях;
- в качестве ингибиторов коррозии - производные бензотриазола, производные алкилянтарных кислот, окисленные парафины и церезины, соли и сложные эфиры карбоновых и сульфоновых кислот, триэтаноламин и его производные, производные алкенилсукцинимидов, производные димеркаптотиадиазола;
- в качестве твердых наполнителей - графит, сажа, дисульфиды и диселениды молибдена или вольфрама, диоксид кремния, фторопласт (политетрафторэтилен), порошки металлов или их оксидов, слюда, тальк, нитрит бора, вермикулит и другие;
- в качестве красителя - пигменты различного строения, растворимые в углеводородной среде.
Описываемую смазку готовят следующим образом: в аппарат с перемешивающим устройством, оборудованный системой обогрева, загружают расчетное количество базового масла и полимерного модификатора, нагревают при постоянном перемешивании до температуры 95-105°С, загружают компоненты комплексного мыльного загустителя и проводят реакцию омыления. Затем реакционную смесь нагревают до температуры 125-130°С для удаления влаги, после чего мыломасляный концентрат подвергают термомеханическому диспергированию с постоянным перемешиванием и подъемом температуры до 200-240°С.
Далее продукт охлаждают до температуры 60-100°С и производят слив полученной смазки в тару с предварительной гомогенизацией.
Перед стадии гомогенизации в охлажденную смазку при необходимости могут быть добавлены расчетные количества присадок, наполнителей и красителей.
По вышеприведенной технологи был приготовлен 31 образец смазок, охватывающих весь спектр заявляемых концентраций:
- 15 образцов многоцелевой комплексной литиевой пластичной смазки для тяжелонагруженных узлов трения, работающих в интервале температур от минус 40 до 160°С;
- 15 образцов синтетической многоцелевой комплексной литиевой пластичной смазки для тяжелонагруженных узлов трения, работающих в интервале температур от минус 50 до 160°С;
- прототип, приготовленный по технологии RU 2627766 С1.
Составы приготовленных образцов пластичной смазки представлены в таблицах 1.1, 2.1, а свойства этих образцов - в таблицах 1.2, 2.2.
Из приведенных данных следует, что заявленная пластичная смазка обладает увеличенным пределом прочности при повышенных температурах и улучшенной адгезией к металлическим поверхностям.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Многоцелевая пластичная смазка | 2019 |
|
RU2698463C1 |
МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ УЗЛОВ ТРЕНИЯ | 2019 |
|
RU2711022C1 |
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА | 2018 |
|
RU2693008C1 |
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА | 2018 |
|
RU2682881C1 |
ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА | 2008 |
|
RU2393207C1 |
АЭРОЗОЛЬНАЯ СМАЗКА | 2019 |
|
RU2711021C1 |
Смазка многоцелевая универсальная высокотемпературная | 2016 |
|
RU2627766C1 |
ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА | 1994 |
|
RU2061740C1 |
ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА | 2009 |
|
RU2395563C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ | 2009 |
|
RU2400535C1 |
Изобретение относится к созданию многоцелевой комплексной пластичной смазки с широким диапазоном рабочих температур для различных узлов трения мобильной техники и стационарного оборудования. Сущность: пластичная смазка содержит, мас.%: 12-оксистеариновая кислота - 8,0-16,0; комплексообразователь - 1,5-8,0; гидроксид лития - 1,0-5,0; полимерный модификатор - 0,3-5,0; антиокислитель - 0,2-1,0; присадка с противоизносными и/или противозадирными свойствами - 0,0-6,0; ингибитор коррозии - 0,0-2,0; твердый наполнитель - 0,0-20,0; минеральное или синтетическое масло - до 100. Технический результат - улучшение вязкостно-температурных характеристик базового масла, увеличение предела прочности смазки при повышенных температурах за счет формирования надмолекулярной сетчатой структуры, улучшение адгезии к металлическим поверхностям благодаря взаимодействию металлов со свободной двойной связью модификатора. 4 табл.
Пластичная смазка, содержащая загуститель на основе комплексного литиевого мыла 12-оксистеариновой кислоты и комплексообразователя, полимерного модификатора структуры, комплекса функциональных присадок, наполнителей и красителей, минерального или синтетического базового масла при следующем соотношением компонентов, мас.%:
Смазка многоцелевая универсальная высокотемпературная | 2016 |
|
RU2627766C1 |
Смазка многоцелевая пластичная антифрикционная | 2016 |
|
RU2630305C2 |
СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ АНТИФРИКЦИОННАЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ВОДОСТОЙКАЯ | 2016 |
|
RU2633350C1 |
СМАЗЫВАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ ЛИГНОСУЛЬФОНАТ, СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ | 2011 |
|
RU2554873C2 |
Пластичная смазка | 1987 |
|
SU1505966A1 |
ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА (ВАРИАНТЫ) | 2009 |
|
RU2428461C1 |
ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА | 1994 |
|
RU2065483C1 |
ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА | 2011 |
|
RU2473673C1 |
Устройство для стыковой электрической наварки пластинок для режущих кромок на железный корпус фрезы | 1931 |
|
SU31883A1 |
Прибор для деления угла на три равные части | 1929 |
|
SU13722A1 |
Синицын В.В | |||
Пластичные смазки в СССР, - М.: Химия, 1984, с | |||
Способ сопряжения брусьев в срубах | 1921 |
|
SU33A1 |
US 20130130953 A1, 23.05.2013. |
Авторы
Даты
2019-08-27—Публикация
2019-06-21—Подача