4i OJ N)
-а Изобретение относится к смазочным маслам и смазкам на их основе и может быть использовано в машино и приборостроении для смазки узлов трения сталь-сталь и сталь-сплав меди за счет реализации избирательного переноса. Известны смазочные композиции, например НИИ ФОХ-3 на основе минерального масла, с добавлением салици лаль-п-х-хлоранилина 1Д, НИИ ФОХ-4 на основе базового масла с добавлен ем присадки 1-(2-пиридилазо)-2-нафтола С2, имеющие высокие смазочные характеристики за, счет реализации режима избирательного переноса в па pax трения сталь-сплав меди. Недостатком смазочных композиций является узкая область применения. Они обладают хорошими смазочными свойствами в парах трения сталь-спл меди. В парах сталь-сталь они облад ют недостаточно высокими смазочными свойствами. Известна также смазочная компози ,ция на основе нефтяных и синтетичес ких масел с добавлением 20-30 вес.% сложных эфиров.азелаиновой кислоты и 0,1 и 0,5 вес.% 1-(2-окси-1-нафтилазо)-2-нафтол-4-сульфокислоты З Известна смазочная композиция на основе нефтяного масла, содержащая сложный эфир малоновой кислоты и присадку 2-метокси-5-метил-2оксиазобензол Г4 . Однако эти. смазочные композиции также предназначены для пар трения сталь-сплав меди и в парах стальсталь обладают недостаточно высокими смазочными свойствами. Цель изобретения - улучшение аитифрикционных, нагрузочных и противоизносных свойств смазочной композиции. Поставленная цель достигается тем, что смазочная композиция, содержащая нефтяное масло, сложный эфир- малоновой кислоты и присадки в качестве последних содержит 3-изо пропиламино-1-фенилпропен-2-тиол-1 и бис-(3-изопропилаМино 1-фенилпропен-2-тйол-1)-никель при следующем соотношении компонентов, вес.: 3 ИЗОПрОПИЛс1МИНО-1 .Ленилпропен-2-тиол-1 0,1-0,3 бис- 3-Изопропиламино1-фенилпропен-2-тиол-1 )никель0,1-0,3 Сложный эфир малоновой кислоты20-30 Нефтяное масло До 100 Эфир малоновой кислоты в компози цию вводят для улучшения смазочных свойств и растворимости присадки. Добавка эфира менее 20 вес.% недостаточна для растворения добавок, более 30% немного улучшает смазочные свойства, но приводит к удорожанию композиций. З-Ивопропилатдано-, 1 фенилпропен2-ТИОЛ-1 (лиганд) и бис-СЗ-иэопропиламино-1-фенилпропен-2-тиол-1)-никель (комплекс) синтезированы по известной методике Г5. Для приготовления композиций используют нефтяные масла различного химического строения и физико-химических свойств: масляная основа АСВ-6, индустриальные, вакуумное ВМ-4, приборное МВП. Масла смешивают с эфирами и растворяют лиганд и комплекс при нагревании и интенсивном перемешивании. После охлаждения получают масло, готовое к употреблению. Смазочные свойства исследуют на машине торцового-.трения. Подвижные образцы диаметром б мм и неподвижные планки изготовляют из стали 45. Объем масляной ванны 35-40 см-3. Средняя скорость 0,8 м/с. Нагружение ступенчатое. Длительность испытаний 5 ч. Образцы обрабатывают до 8-го класса чистоты и обезжиривают диэтиловым эфиром и ацетоном. Фикси эуют максимальную нагрузку грузка, выше которой не реализуется устойчивый режим трения или режим избирательного переноса) и коэффициент трения . Износ определяют весовым методом по разнице веса образцов до и после испытаний. Весовую интенсивность износа определяют по формуле 1 , где q - потеря веса образцов; площадь контакта; L - путь трения. Данные, полученные для исследуемых композиций, приведены в таблице. Здесь же для сравнения приведены данные испытаний смазочной композиции, содержащей, вес.%: 1-(2-окси-1-нафтилазо)-2-нафтол-4-сульфокислота Q,2J сложный эфир азелаиновой кислоты 20 и масло И-50 до 100 (состав 1), и смазочной композиции, содержащей вес.%: 2-метокси 5-метил-2-оксибензол 0,2; диоктиловый эфир малоновой кислоты 20 и масло И-50 до 100 (состав 2 ). Максимальный эффект достигается лишь при совместном присутствии эфира, лаганда и комплекса в пределах указанных концентраций. Присадки в концентрации выше 0,3 не растворимы в композиции. Сравнение результатов для предлагаемой композиции с известными, а также с базовыми маслами свидетельствует о значительном улучшении нагрузочных, противоизносных и антифрикционных характеристик. При. этом смазочные свойства зависят от концентрации комплекса в композиции.
Смазочная композиция состав 1
состав 2
Масляная основа АСВ-б
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Смазочная композиция | 1981 |
|
SU1018963A1 |
Смазочная композиция | 1979 |
|
SU825601A1 |
Смазочная композиция | 1983 |
|
SU1154316A1 |
Смазочная композиция | 1981 |
|
SU1051109A1 |
Смазочная композиция | 1980 |
|
SU910743A1 |
Смазочная композиция | 1980 |
|
SU910742A1 |
Смазочная композиция | 1981 |
|
SU1027187A1 |
Смазочная композиция | 1979 |
|
SU825594A1 |
Смазочная композиция | 1983 |
|
SU1171514A1 |
Смазочная композиция | 1979 |
|
SU810770A1 |
Индустриальное-50
Индустриальное- 2 О
Приборное МВП
::L::I::LI:: ::::I::: ::: :: :::I
Как видно из таблицы по сравнению с базовыми маслами у предлагаемой смазочной композиции выше в 2-2,5 раза, а и вТ-3 раза и в 2-4 раза cooTBeTCtBeHHo. в тоже время, по сравнению с известными смазочными композициями для предлагаемой ,8 раза, а Гтр и 1 ниже в 1,5-2,4 раза и в 2-4 раза соответственно.
Таким овразом, различные по своей
Продолжение таблицы б 17 Таприроде масла могут быть улучшены добавлением сложного эфира малоновой кислоты, З-изопропиламино-1-фенилпропен-2-тиола-1 и бис-(3-изопропилг амино-1 фенилпропен-2-тиол-1 -никеля (и) при их совместном присутствии в указанных концентрациях.
Композиции могут быть использованы в качестве редукторных, трансмиссионных, индустриальных масел и смазок на их основе.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Авторы
Даты
1983-10-07—Публикация
1981-12-25—Подача