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相似文献
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1.
针对合成航空润滑油使用的特殊性,选择有代表性的三种极压抗磨剂,对其不同含量的四球磨损试验油样进行铁谱分析,通过磨粒的铁谱特征,结合四球试验结果,分析它们的抗磨性能差异,发现TPPT(三甲苯硫代磷酸酯)和TCP(三甲酚磷酸酯)的抗磨作用基本相当,但P=S键的引入改善了TPPT的抗磨性能,使其抗磨作用比TCP好;MBT(巯基苯并噻唑)的抗磨作用最好,但加入量不能太大。  相似文献   

2.
合成航空润滑油及极压抗磨剂在磨损条件下的铁谱特征   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对合城航空润滑油使用的特殊性,选择有代表性的三种极压抗磨剂,对其不同含量的四球磨损试验油样进行铁谱分析,通过磨粒的铁谱特征,结合四球试验结果,分析它们的抗磨性能差异,发现TPPT(三甲苯硫代磷酸酯)和TCP(三甲酚磷酸脂)的抗磨作用基本相当,MBT(巯基苯并噻唑)的抗磨作用最好,但加入量不能太大。  相似文献   

3.
齿轮油用极压剂、抗磨剂、摩擦改进刘复合效应的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
极压剂、抗磨剂和摩擦改进剂是用于齿轮油的主要添加剂。齿轮油中极压剂普遍选用硫化异丁烯;齿轮油中所用抗磨剂种类比较多,一般为(亚)磷酸酯及其胺盐、硫代磷酸酯及其胺盐、硫磷酸复酯胺盐;齿轮油中所用摩擦改进剂一般为脂肪酸酯、脂肪酸胺盐、长链亚磷酸酯。通过对齿轮油用极压剂、抗磨剂、摩擦改进剂的使用性能考察,推荐了几种性能较好的极压剂、抗磨剂、摩擦改进剂,并对其复合效应进行了初步研究。  相似文献   

4.
研究了一种磷氮型极压抗磨剂在锂基润滑脂中的摩擦学性能,通过四球试验、SRV试验和振荡摩擦磨损试验比较了基础脂和含有添加剂润滑脂的极压抗磨减摩性能,并通过三维形貌仪进行了形貌分析,验证试验结果。结果表明:磷氮型极压抗磨剂添加质量分数为3.0%时具有突出的抗磨和减摩性能及较好的极压性能,极压减摩抗磨机理是磷氮型添加剂在摩擦副表面形成含氮富磷的边界润滑膜。  相似文献   

5.
添加剂对工业齿轮油性能影响的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了硫化烯烃、磷酸酯胺盐、硫磷酸酯极压抗磨剂,含氮杂环衍生物多功能添加剂和防锈剂等,对工业齿轮油抗乳化性能、极压抗磨性能、防锈性能的影响;以及硫化烯烃、磷酸酯盐极压抗磨剂与含氮杂环衍生物多功能添加剂之间的协和效应。试验结果表明:1.2%~1.6%复合添加剂调制的CKD220工业齿轮油中,磷酸脂盐的正确选用可以提高齿轮油的抗乳化性能、防锈性能和减少防锈剂用量。硫化烯烃与磷酸脂盐、含氮杂环衍生物多功能添加剂的合理组合,可以提高齿轮油的极压抗磨性能和防锈性能,减少添加剂总加剂量。  相似文献   

6.
T310A硫代磷酸酯胺盐抗磨添加剂的合成与应用   总被引:4,自引:1,他引:3  
以酸性亚磷酸二烷基酯、硫、脂肪胺为原料,在催化剂作用下合成的硫代磷酸酯胺盐T310A具有优良的极压抗磨减摩性能、热氧化安定性能以及水解安定性能,是一种使用性能比较全面的多功能含磷添加剂。与T310硼化硫代磷酸酯胺盐抗磨剂相比,T310A具有更好的极压抗磨性能及与各种基础油的适应性能,可用于溶剂精制基础油、加氢精制基础油、合成基础油等基础油中。T310A与其它添加剂复合研制的T4208齿轮油复合剂以质量分数为4.2%的加剂量用于加氢精制基础油中研制的80W/90重负荷车辆齿轮油质量达到且高于APIGL-5水平。  相似文献   

7.
齿轮油用极压剂,抗磨剂,摩擦改进剂复合效应的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
极压剂、抗磨剂和摩擦改进剂是用于齿轮油的主要添加剂。齿轮油中极压剂普通选用硫化异丁烯;齿轮油中所用抗磨剂种类比较多,一般为(亚)磷酸酯及其胺盐、硫代磷酸酯及其胺盐、硫磷酸复酯胺盐;齿轮油中所用摩擦改进剂一般为脂肪酸脂、脂肪酸胺盐、长链亚磷酸酯。通过对齿轮油用极压剂、抗磨剂、摩擦改进剂的使用性能考察,推荐了几种性能较好的极压剂、抗磨剂、摩擦改进剂,并对其复合效应进行了初步研究。  相似文献   

8.
合成了一种分子中含有巯基苯并噻唑官能团的硼酸酯并对其结构进行了表征,选择合成酯作为基础油在四球磨损试验机上考察了所制备添加剂的极压、抗磨和减摩等摩擦学性能。结果表明,所制备的巯基苯并噻唑硼酸酯在合成酯中具有良好的抗磨、减摩性能,同时表现出突出的极压性能。  相似文献   

9.
离子液化合物,作为润滑油基础油或润滑油添加剂,是近年来研究的热点。PAG(聚醚),特别是油溶性PAG(OSP),是较为新型的润滑油基础油。由于存在摩擦表面上的竞争性吸附,使得传统的极压抗磨剂很难在高极性PAG基础油中发挥理想的作用。四球试验表明,离子液型磷酸酯胺盐添加剂,在各类PAG基础油、PAG/传统油混合基础油、PAG基润滑脂中,均表现优秀的极压、抗磨和减摩性能。MTM(Mini Traction Machine)试验表明,磷酸酯胺盐添加剂,在摩擦表面具有极强的成膜能力,可以有效降低PAG在混合润滑至边界润滑区的摩擦系数。磷酸酯胺盐添加剂与PAG基础油结合,可以同时获得优秀的极压、抗磨和减摩性能。  相似文献   

10.
徐敏 《润滑油》2001,16(2):60-64
对含有磷酸三甲酚酯(TCP)、α-巯基苯并噻唑(MBT)和硫代磷酸三苯酯(TPPT)三种极压抗磨剂的航空润滑油,分别运用四球摩擦试验机、磨粒铁谱分析技术和俄歇电子能谱表面分析技术对它们的摩擦学特性进行了研究,结果表明:硫代磷酸三七酯由于在摩擦表面生成了有机和无机的混合膜,使其既能起到良好的作用,又不至于因大的活性而引起腐蚀磨损,从而具有最佳的极压抗磨性能。  相似文献   

11.
基于生物质资源腰果酚的结构特点,设计环境友好型生物质基润滑油抗氧剂的分子结构;通过对腰果酚进行环氧化、叔丁基化反应,合成了新结构的酚型抗氧剂;通过傅里叶变换红外光谱、13 C核磁共振波谱等手段表征了合成抗氧剂的结构,并考察了合成产物在不同基础油中的抗氧化性能及其与胺型抗氧剂的配伍性能.结果表明:合成的酚型抗氧剂分子结构...  相似文献   

12.
 在实验室合成了一种新型润滑油添加剂苯三唑衍生物(BTDC),使用四球试验机评价了该剂在加氢基础油中的摩擦学性能,利用PDSC法和旋转氧弹法评价了其在加氢基础油中的抗氧化性能。结果表明,BTDC添加剂具有良好的抗磨性能、极压性能以及减摩性能,同时具有良好的抗氧化协同性能,是一类性能优良的加氢基础油添加剂。  相似文献   

13.
以五氧化二磷、烷基醇和聚异丁烯丁二酰亚胺为原料合成多功能齿轮油极压抗磨添加剂MEAD,利用红外分析确认添加剂的结构,考察MEAD在基础油中的溶解性以及防锈、抗腐蚀性能,通过烘箱氧化试验、四球和SRV摩擦磨损试验等评价MEAD的油泥分散性和摩擦学性能,并与其它常用极压抗磨剂进行对比。结果表明,合成的多功能齿轮油极压抗磨添加剂MEAD具有良好的防锈、油泥分散、承载、抗磨损及摩擦稳定性。  相似文献   

14.
硫磷酸硼酯添加剂的研制及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
王成功 《润滑油》2002,17(3):43-48
介绍合成硫磷酸硼酯的工艺,产物组成及性能评价,说明该剂具有无毒,不腐蚀金属及优良的极压抗磨性,适用于齿轮油系列产品,可降低加剂量,综合效果良好。  相似文献   

15.
噻二唑衍生物摩擦学性能的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
 合成了一种噻二唑的衍生物,采用四球试验机研究了其在12-羟基硬脂酸锂基脂中作为极压抗磨剂的摩擦学性能。结果表明,添加了噻二唑衍生物的12-羟基硬脂酸锂基脂的减摩性能和抗烧结性能得到明显提高,抗磨性能也有所改善。采用PHI Quantera SXM X射线光电子能谱仪(XPS)、Quanta 200F扫描电镜(SEM)和EDAX 能谱仪(EDS)分析了摩擦表面的特性。结果表明:添加剂在摩擦过程中发生了摩擦化学反应。摩擦化学反应产物在金属表面上形成了一层具有抗磨减摩性能的膜,与金属表面的吸附膜共同作用,有效地降低了基础脂的摩擦磨损,提高了抗烧结能力。  相似文献   

16.
为解决苛刻工况下回转窑托轮轴瓦的润滑问题,研制了一种专用润滑油。选用聚α-烯烃为基础油,通过黏度指数改进剂、极压抗磨剂、油性剂、抗氧剂和固体添加剂的筛选及复配研究,得到了托轮轴瓦润滑油配方。研制产品具有优异的黏附性和黏温性能、良好的极压性能和抗氧化性能,与市售国外竞品相比具有更加优异的低温性能和承载能力。经过两年的实际使用,研制产品能够满足水泥厂回转窑托轮轴瓦的润滑要求,且解决了原用油在低速重载工况下轴瓦温度升高的问题。  相似文献   

17.
为解决苛刻工况下回转窑托轮轴瓦的润滑问题,研制了一种专用润滑油。选用聚α-烯烃为基础油,通过黏度指数改进剂、极压抗磨剂、油性剂、抗氧剂和固体添加剂的筛选及复配研究,得到了托轮轴瓦润滑油配方。研制产品具有优异的黏附性和黏温性能、良好的极压性能和抗氧化性能,与市售国外竞品相比具有更加优异的低温性能和承载能力。经过两年的实际使用,研制产品能够满足水泥厂回转窑托轮轴瓦的润滑要求,且解决了原用油在低速重载工况下轴瓦温度升高的问题。  相似文献   

18.
为满足现代直升机传动系统的使用要求,参照美军DOD-PRF-85734A规范,以多元醇酯作为基础油,合成低聚抗氧剂和极压抗磨剂,优化配方,研制了传动系统润滑油。研制油黏度、酸值、橡胶相容性、热氧化安定性等性能与国外参考油相当,在极压抗磨性能方面优于国外参考油。研制油通过台架试验和实机试飞试用试验,可用于先进型号的直升机。  相似文献   

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