BR102014017848B1 - Fluido hidráulico para uso em um sistema hidráulico, sistema hidráulico, e, objetivo. - Google Patents

Fluido hidráulico para uso em um sistema hidráulico, sistema hidráulico, e, objetivo. Download PDF

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FLUIDO HIDRÁULICO PARA USO EM UM SISTEMA HIDRÁULICO, SISTEMA HIDRÁULICO, E, OBJETO
CAMPO TECNOLÓGICO [001] A presente descrição refere-se geralmente ao campo de sistemas hidráulicos. Mais especificamente, a presente invenção refere-se a métodos e a aditivos para mitigar os processos eletrocineticamente acionados que ocorrem em sistemas hidráulicos.
HISTÓRICO [002] Como a indústria aeroespacial mudou de fluidos hidráulicos baseados em hidrocarboneto para fluidos hidráulicos baseados em éster de fosfato, tornam-se evidentes que os componentes hidráulicos (por exemplo, as válvulas) que tinham operado de forma confiável usando os fluidos hidráulicos baseados em hidrocarboneto estavam se degradando prematuramente durante a operação. Acredita-se que o uso de fluidos baseados em éster de fosfato pode contribuir para a erosão dos componentes da válvula, levando ao desempenho inaceitável da válvula (por exemplo, válvulas de vazamento). Uma análise dos fatores que causam a falha da válvula nos sistemas hidráulicos revelou que a corrosão eletrocineticamente acionada é um fator de contribuição significativa. Esta corrosão é induzida pela “varredura de carga” na camada dupla elétrica que se estende da superfície da válvula no fluido hidráulico, resultando na corrente eletroquímica acionada entre a válvula e o fluido. O termo “varredura de carga” é entendido significar colocar uma quantidade maior de carga dentro ou fora do fluido localizado na superfície da válvula. A substituição do fluido hidráulico baseado em hidrocarboneto com um fluido hidráulico baseado em éster de fosfato tem, portanto, tido uma consequência indesejável de modificação da camada dupla elétrica para produzir correntes eletroquímicas maiores e, portanto, mais corrosão significante.
[003] A magnitude da corrente eletrocineticamente acionada, para
Petição 870190125652, de 29/11/2019, pág. 7/51 / 26 uma determinada distribuição de velocidade do fluido, é principalmente determinada pela quantidade da carga na camada dupla elétrica, e a sobreposição da distribuição da carga na camada dupla elétrica com o perfil de velocidade no fluido hidráulico. Como os novos projetos do sistema hidráulico usam pressões mais elevadas e estruturas de válvula mais avançadas e mais compactas projetadas para uma operação mais rápida, as maiores velocidades de fluido resultantes em menores geometrias de válvula produzem densidades de corrente de superfície substancialmente maiores e eletrocineticamente acionadas.
[004] Portanto, quando as geometrias de válvula tornam-se mais restritas e as pressões de operação hidráulicas aumentam nos sistemas hidráulicos, os fluidos hidráulicos baseados em ésteres de fosfato comercialmente disponíveis, mesmo com seus aditivos, são incapazes, por si próprios, de reduzir as correntes de superfície eletrocineticamente acionadas.
[005] Dessa forma, existe a necessidade de desenvolver um aditivo que pode auxiliar na redução adicional das correntes de superfície eletrocineticamente acionadas associadas a pressões de operação dentro dos sistemas hidráulicos de hoje.
BREVE SUMÁRIO [006] A presente descrição refere-se a um método para a redução da taxa de degradação induzida pela corrente de superfície para componentes em um sistema hidráulico, o sistema hidráulico tendo componentes expostos a fluido hidráulico baseado em éster de fosfato, que compreende a etapa de adição de um par de redox ao fluido hidráulico. O par de redox selecionado fornece um caminho preferencial para ambas as correntes de oxidação e as correntes de redução no sistema hidráulico. A degradação de corrente de superfície inclui qualquer alteração prejudicial que ocorre na superfície dos componentes do sistema hidráulico que incluem, por exemplo, corrosão e deposição. A deposição é entendida para incluir a deposição de chapas de
Petição 870190125652, de 29/11/2019, pág. 8/51 / 26 metal.
[007] A presente descrição ainda refere-se a um sistema hidráulico compreendendo um fluido hidráulico baseado em éster de fosfato e um par de redox selecionado para fornecer um caminho preferencial para ambas correntes de oxidação e correntes de redução no sistema hidráulico.
[008] A presente descrição ainda refere-se a um fluido hidráulico para uso em um sistema hidráulico, o fluido compreendendo um composto com base em éster de fosfato e um par de redox. O par de redox, mais especificamente, é selecionado para fornecer um caminho preferencial para ambas correntes de oxidação e correntes de redução no fluido hidráulico.
[009] Ainda adicionalmente, a presente descrição é direcionada a um aditivo para um fluido hidráulico compreendendo um par de redox, e mais especificamente, um aditivo compreendendo um par de redox para um fluido hidráulico baseado em éster de fosfato. O aditivo compreende um par de redox selecionado para fornecer um caminho preferencial para ambas correntes de oxidação e correntes de redução em um sistema hidráulico.
[0010] Como uma consequência da adição do aditivo ao sistema hidráulico, a corrente responsável pela corrosão e a corrente responsável pela formação de película são ambas reduzidas a pequenas frações (menos que cerca de 2,5%) do respectivo valor de corrente de oxidação e valor de corrente de redução que ocorrem durante a operação padrão sem o aditivo. Os aspectos da presente descrição, portanto, minimizam as correntes de superfície eletrocineticamente acionadas que estão associadas à degradação dos componentes do sistema hidráulico, resultando em uma corrente de superfície que é “desviada” através das reações desejadas de redox fornecidas pelo aditivo (isto é, o par de redox adicionado), em vez de através dos caminhos existentes de reação nos sistemas conhecidos de fluido hidráulico. Portanto, de acordo com os métodos, os sistemas, o fluido hidráulico e os aditivos da descrição, a taxa de corrosão eletrocineticamente acionada e a taxa de
Petição 870190125652, de 29/11/2019, pág. 9/51 / 26 deposição das superfícies de componente hidráulico em um sistema hidráulico são significativamente reduzidas.
[0011] Os aspectos da descrição compreendem um par de redox compreendendo um par de metaloceno. Os aspectos adicionais da descrição compreendem um par de redox compreendendo compostos tendo a fórmula geral: M(Ar)2+/0, onde M é um metal de transição. Os metais de transição úteis incluem, por exemplo, Cr, Fe, Co, Ni, Pb, Zr, Ru, Rh, Sm, Ti, V, Mo, W, Zn; e Ar é um composto arila.
[0012] De acordo com outro aspecto da invenção, o par de redox compreende pares de metaloceno da forma M(Cp)2+/0, onde M é um metal de transição, por exemplo, Fe, Co, Mn, Cr, Ni, V; e CP é um composto contendo ciclopentadieno. Uma listagem não exaustiva dos pares úteis de redox de metaloceno inclui Fe(ciclopentadieno)2+ e Fe(ciclopentadieno)20; Fe(pentametilciclopentadieno)2+ e Fe(pentametilciclopentadieno)20;
Ni(ciclopentadieno)2+ e Ni(ciclopentadieno)20; Co(ciclopentadieno)2+ e Co(ciclopentadieno)20; decametilferricino e decametilferroceno;
Fe(pentametilciclopentadieno)2+ e (pentametilciclopentadieno)20.
[0013] Uma listagem não exaustiva de compostos úteis de metaloceno tipo sanduíche de ciclopentadieno inclui Fe(ciclopentadieno); Ni(ciclopentadieno); Co(ciclopentadieno); Ti(ciclopentadieno);
Cr(ciclopentadieno); Fe(pentametilciclopentadieno), e formas carregadas dos mesmos. Os compostos úteis mistos de metaloceno tipo sanduíche de ciclopentadienila incluem Ti(C5H5) (C7H7); e (C6) Fe (C5H5Ph)5, e formas carregadas dos mesmos.
[0014] Os fluidos hidráulicos baseados em éster de fosfato frequentemente disponíveis compreendem compostos baseados em fosfato incluindo: triarila, trialquila, ésteres de fosfato de arila/alquila tris substituídos, e combinações dos mesmos, e mais especificamente compreendem tricresil-; trixilenil-; trialquil fenil-; isopropil fenil-;
Petição 870190125652, de 29/11/2019, pág. 10/51 / 26 isopropilfenil difenila; isopropil trifenil- ; dibutil fenil-; tributil fenil-; di(tercbutilfenil)fenil-; terc-butilfenil-; terc-butilfenil difenil-; ésteres de fosfato de terc-butil trifenila e combinações dos mesmos.
[0015] Consequentemente, a presente descrição ainda refere-se a objetos, aeronave, veículos e estruturas estacionárias e equipamento compreendendo os sistemas hidráulicos acima descritos, os fluidos hidráulicos ou os aditivos.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [0016] Tendo dessa forma descrito variações da descrição em termos gerais, referência será agora feita aos desenhos em anexo, que não são necessariamente desenhados em escala, e em que:
a FIG. 1A é uma representação esquemática de uma sobreposição do fluxo de fluido variado com uma camada dupla elétrica difusa próxima da superfície;
a FIG 1B é uma representação esquemática que mostra as cargas em uma camada dupla elétrica;
a FIG. 1C é uma representação esquemática que mostra a sobreposição de fluxo de fluido espacialmente variado com camada dupla elétrica difusa; e a FIG. 2 é uma representação esquemática com a fórmula que mostra a varredura desequilibrada da carga de corrente de superfície. DESCRIÇÃO DETALHADA [0017] Os aditivos e os métodos da presente descrição serão usados com “os fluidos hidráulicos baseados em éster de fosfato comerciais, existentes para fornecer a proteção do componente de sistema hidráulico cujos fluidos comerciais não podem oferecer por conta própria. Portanto, os aditivos e os métodos da presente descrição, quando usados com os fluidos hidráulicos baseados em éster de fosfato existentes, fornecem uma válvula hidráulica e a proteção do sistema que está atualmente indisponível ou é desconhecida. Os
Petição 870190125652, de 29/11/2019, pág. 11/51 / 26 aspectos da presente descrição minimizam as correntes de superfície eletrocineticamente acionadas que são associadas à degradação dos componentes do sistema hidráulico, resultando em uma corrente de superfície residual que é “desviada” através das reações desejadas de redox, em vez de através dos caminhos de reação que produzem a degradação do componente do sistema hidráulico (por exemplo, a formação ou a corrosão de sedimento). [0018] As abordagens descritas aqui reduzem as correntes de superfície eletrocineticamente acionadas pela redução da magnitude da corrente de varredura espacialmente variada. Os métodos da presente descrição usam um aditivo de par de redox que fornece o caminho preferencial para a corrente de superfície eletrocineticamente acionada. O aditivo de par de redox complementará a proteção da solução existente para reduzir as taxas de reação à corrosão ou à galvanização para níveis aceitáveis quando os fluidos hidráulicos baseados em éster de fosfato atualmente conhecidos não pode fornecer a proteção desejada, particularmente a taxas de fluxo maiores em geometrias mais rígidas.
[0019] A origem das correntes de superfície eletrocineticamente acionadas pode ser entendida pela referência aos desenhos simplificados nas FIGs. 1A-C e 2. FIG. 1A mostra uma simples representação esquemática do tipo de estrutura 10 que pode gerar correntes de superfície eletrocineticamente acionadas, com uma vista esquemática ampliada da região onde o fluxo de fluido muda de uma área de ampla seção transversal 12 para uma seção transversal muito pequena 14. Deve ser observado que como o fluido acelera nesta região de transição, o fluido também muda a direção.
[0020] A representação esquemática ampliada mostrada na FIG. 1B mostra a camada dupla elétrica no fluido 16, para um fluido de concentração iônica modesta. Uma característica crítica aqui é a presença da região da camada dupla elétrica difusa 18 que se estende para dentro do fluido de uma distância de uma superfície 17 com uma escala de comprimento característico
Petição 870190125652, de 29/11/2019, pág. 12/51 / 26 de δ.
[0021] A Figura 1C descreve a origem da corrente de superfície eletrocineticamente acionada. Devido à velocidade de transição através do fluido com carga líquida, (isto é, através da região da camada dupla elétrica difusa 18 do fluido) a varredura da carga líquida no elemento fluido Jvarredura lx não é equilibrada pela varredura da carga líquida fora deste elemento fluido
Jvarredura Ix+ax , como mostrado na Figura 2. Como uma consequência, as correntes normais para a superfície são criadas para equilibrar esta varredura de carga líquida pelo fluxo de fluido, como mostrado na Equação 1.
Isuperfície + ífluido Jvarredura I x+^x - Jvarredura I x EquaçaO 1 [0022] Aqui, Isuperfície + ifluido são as correntes normais na superfície e no fluido, respectivamente, que juntas deslocam a varredura de carga líquida. Para condições típicas de interesse (taxa de fluxo e concentração de íon de fluido) Isuperfície » ifluido e Equação 1 podem ser aproximadas como mostrado na Equação 2:
Isuperfície ~ Jvarredura I x+^x - Jvarredura I x
Equação 2
Δχ [0023] Esta corrente de superfície, Isuperfície, pode ser ou uma corrente de oxidação ou uma corrente de redução, dependendo da polaridade da varredura de carga líquida Jvarredura I x+Ax - Jvarredura I x.
[0024] Após a substituição de fluidos hidráulicos baseados em hidrocarboneto por fluidos hidráulicos baseados em éster de fosfato (motivados pela inflamabilidade reduzida dos fluidos baseados em éster de fosfato), a erosão de válvula inesperada foi observada nos sistemas hidráulicos da aeronave comercial. Após a análise compreensiva, foi concluído que as concentrações iônicas nas versões iniciais de fluidos hidráulicos baseados em éster de fosfato foram infelizmente quase perfeitamente adequadas para maximizar a corrente de varredura líquida (e como a consequência de corrente de superfície), que neste caso produziu a
Petição 870190125652, de 29/11/2019, pág. 13/51 / 26 corrosão eletroquímica das válvulas na região de rápidas mudanças da taxa de fluxo de fluido (isto é, mudanças de velocidade variada espacialmente grande).
[0025] Para descrever isto mais quantitativamente, o comprimento Debye, denotado como ê-1, fornece uma escala de comprimento físico para a camada dupla elétrica difusa como mostrado na Equação 3:
k'1 = [(εΓεο kBT)/(2NAe2l)]05 Equação 3 onde:
I é a força iônica do eletrólito, (mol/m3) ,
8o é a permissividade do espaço livre, ar é a constante dielétrica, kb é a Constante Boltzmann, T é a temperatura absoluta (kelvin), NA é o número de Avogadro. e é a carga de elétron, [0026] Uma característica principal da Equação 3 é a dependência do comprimento de Debye na raiz quadrada inversa da força iônica do fluido, I. Dessa forma, como a força iônica do fluido I é reduzida, a camada dupla elétrica difusa estende-se mais longe da superfície, espacialmente sobrepõe-se a uma maior extensão com regiões de maior velocidade de fluido. Este fator é deslocado pela magnitude da carga líquida na camada dupla elétrica difusa, que (além da absorção da carga específica na superfície) desce quando a força iônica é reduzida. Estas tendências opostas: 1) sobreposição mais física com maior velocidade de fluido com I diminuindo, e 2) carga reduzida com I diminuindo, produz uma corrente máxima de superfície nas forças iônicas intermediárias. De fato, os fluidos hidráulicos baseados em óleo de hidrocarboneto anteriormente usados tinham concentrações iônicas muito baixas, e assim tinham muito pouca carga na camada dupla elétrica. Por outro lado, um fluido com uma alta concentração iônica tem uma camada dupla
Petição 870190125652, de 29/11/2019, pág. 14/51 / 26 elétrica que está localizada muito perto da superfície, em uma região de velocidade mais reduzida. Os fluidos hidráulicos baseados em éster de fosfato têm forças iônicas que promovem as correntes de superfície máxima para uma determinada taxa de variação de fluxo de fluido.
[0027] A FIG. 2 mostra uma varredura desequilibrada da carga, devido ao campo de fluxo de fluido espacialmente variado, estabelece uma compensação da corrente de superfície. A corrente de superfície produzirá oxidação ou redução eletroquímica, dependendo da polaridade líquida da carga de varredura. Estas reações podem de forma correspondente produzir corrosão ou galvanização dependendo da solubilidade das espécies de reação.
[0028] Com esta realização, os formuladores/fornecedores de fluidos hidráulicos baseados em éster de fosfato experimentaram minimizar a corrente de superfície induzida por carga de varredura através da adição de íons no fluido de modo que a camada dupla elétrica difusa possa ser colapsada mais perto da superfície, e minimizar a sobreposição da carga da camada dupla elétrica com taxas maiores de fluxo de fluido. Além disso, os aditivos de fluido que reduzem a carga na camada dupla elétrica através da modificação da carga da superfície absorvida pode ainda reduzir a quantidade da carga de varredura líquida. Enquanto as químicas específicas usadas para implantar estas duas abordagens têm sido mantidas confidenciais pelos vendedores de fluido hidráulico, é claro que estas duas abordagens têm sido geralmente seguidas na formulação de fluidos hidráulicos baseados em éster de fosfato que experimentaram reduzir a erosão da válvula a valores aceitáveis.
[0029] Entretanto, mais recentemente, o projeto de sistemas de fluido hidráulico para aeronave tem implementado geometrias de válvula menores e mais restritas e maiores pressões de sistema, que produzem maiores variações de velocidade local em áreas críticas da válvula. Também significativamente, estudos publicados têm mostrado que, em maiores transições de velocidade
Petição 870190125652, de 29/11/2019, pág. 15/51 / 26 local em fluidos hidráulicos baseados em éster de fosfato, a corrente de superfície muda a polaridade de uma corrente de oxidação (corrosão) para uma corrente de redução (galvanização). E estes resultados mostram que a corrente de redução aumenta ainda quando os gradientes de velocidade local aumentam em força.
[0030] As oportunidades de eliminar esta deposição de chapas de metal baseadas na carga de varredura ou a erosão baseada na corrosão através da exploração do uso de aditivos iônicos para ainda reduzir a dimensão da camada dupla difusa não são práticas, devido ao fato que os aditivos iônicos já têm alcançado seu limite de solubilidade dentro das soluções baseadas em éster de fosfato. Enquanto é conceitualmente possível encontrar aditivos que ainda reduzirão a magnitude da carga na camada dupla elétrica difusa (por exemplo, por criteriosamente controlar a carga da superfície adsorvida), tal abordagem de mitigação sofre com o fato que a carga da superfície limite é significativamente dependente da química do fluido. É bem conhecido que fluidos hidráulicos baseados em éster de fosfato demonstram a mudança química com o uso, o que torna difícil ter confiança que um fluido, que mostra a carga inicial muito baixa na camada dupla elétrica difusa, continuará a ter uma carga baixa de camada dupla durante os longos períodos, e amplas condições de operação associadas à operação de aeronave moderna e emergente.
[0031] As abordagens da presente descrição para mitigar a degradação induzida pela corrente de superfície induzida pelo fluxo de gradiente de alta velocidade (ou galvanização ou corrosão) são baseadas em um mecanismo alternativo para as abordagens anteriores. Os métodos descritos reconhecem que, com geometrias cada vez menores em sistemas hidráulicos, e o desejo de operar os sistemas hidráulicos a pressões mais elevadas, as abordagens conhecidas da formulação de fluido hidráulico que têm sido projetadas para efetivamente eliminar as correntes de superfície
Petição 870190125652, de 29/11/2019, pág. 16/51 / 26 induzidas pelo fluxo, ultimamente serão incapazes de fornecer de forma confiável a proteção de componente a longo prazo. Como uma alternativa, a presente descrição propõe técnicas melhoradas para minimizar a degradação de corrente de superfície eletrocineticamente induzida.
[0032] De acordo com um aspecto, um par de redox é adicionado ao fluido hidráulico. Como uma característica principal, o par de redox fornece o caminho de reação predominante para ambas correntes de oxidação e de redução no sistema hidráulico (isto é, estas correntes serão acionadas em diferentes regiões do sistema hidráulico), de modo que apenas como a soma total das correntes de oxidação e de redução para próximo de zero no sistema hidráulico, não existe nenhuma reação líquida (ou pelo menos líquida insignificante) do par de redox.
[0033] De acordo com um aspecto, um par de redox inclui um par de metaloceno da fórmula M(Cp)2+/0 , onde M é um metal de transição, (por exemplo, Fe, Co, Mn, Cr, Ni, V) e Cp é ciclopentadieno, ou variações de ciclopentadieno (por exemplo, pentametilciclopentadieno, etc.). Dois exemplos específicos do par de metaloceno incluem, Fe(ciclopentadieno)2+ e Fe(ciclopentadieno)20 e os derivados de decametila (por exemplo, Fe(pentametilciclopentadieno)2+ e Fe(pentametilciclopentadieno)20). A oxidação/redução de um elétron reversível a potenciais relativamente baixos (por exemplo, cerca de 0,5 V versus um eletrodo de calomelano saturado para o par de Fe(ciclopentadieno)2+ e Fe(ciclopentadieno)2 0 (também conhecido como par de ferrocênio e ferroceno), representa atributos críticos dos pares de metaloceno. Além disso, o potencial redox para um determinado metal de transição pode ser ajustado através da modificação dos substituintes nos ligantes de ciclopentadienila no metaloceno. Aqui, um grupo de retirada de elétron, tal como um grupo carbonila, nitrila, halogênio ou nitro desloca o potencial na direção anódica. Um grupo de liberação de elétron tal como grupo alquila, álcool ou amino desloca o potencial na direção catódica. Dessa
Petição 870190125652, de 29/11/2019, pág. 17/51 / 26 forma, o metaloceno pode ser sistematicamente projetado para ter um potencial redox que fornece a proteção de corrente de superfície exigida para garantir que a corrente de superfície seja predominantemente transportada pela reação eletroquímica do par de redox de metaloceno selecionado. Outras químicas de par de redox bivalente, incluindo extensões de química de sanduíche (incluindo compostos de multi- e duplo sanduíche) além de metalocenos, representa abordagens de par de redox adicionais potencialmente úteis que são contempladas pela presente descrição. Um exemplo de um composto meio-sanduíche é ciclopentadienilcobalto dicarbonila da fórmula (C5H5)Co(CO)2 .
[0034] Ainda, os aspectos da descrição compreendem, como par de redox, um composto sanduíche da fórmula: M(Ar)2+/0, onde M é um metal de transição. Os metais de transição incluem Cr, Fe, Co, Ni, Pb, Zr, Ru, Rh, Sm, Ti, V, Mo, W, Zn; e Ar é um composto arila. Os compostos úteis de metaloceno tipo sanduíche de ciclopentadieno incluem Fe(ciclopentadieno); Ni (ciclopentadieno); Co(ciclopentadieno); Ti(ciclopentadieno); Cr(ciclopentadieno); Fe(pentametilciclopentadieno) e formas carregadas dos mesmos. Os compostos úteis mistos de metaloceno tipo sanduíche de ciclopentadienila incluem Ti(C5H5)(C7H7) ; e (C6) Fe (C5H5Ph)5 e as formas carregadas dos mesmos.
[0035] Os termos “substituinte”, “radical”, “grupo”, “porção” e “fragmento” podem ser usados intercambiavelmente.
[0036] O símbolo “H” denota um único átomo de hidrogênio e pode ser usado intercambiavelmente com o símbolo “-H”. “H” pode ser ligado, por exemplo, a um átomo de oxigênio para formar um radical “hidróxi” (isto é, -OH), ou dois átomos de “H” podem ser ligados a um átomo de carbono para formar um radical de “metileno” (-CH2-).
[0037] Os termos “hidroxila” e “hidróxi” podem ser usados intercambiavelmente.
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13/26 [0038] Se um substituinte é descrito como sendo “opcionalmente substituído”, o substituinte pode ser ou (1) não substituído ou (2) substituído em uma posição substituível. Se uma posição substituível não é substituída, o substituinte padrão é H.
[0039] As formas singulares “um” e “uma” podem incluir uma referência no plural exceto quando o contexto indica claramente o contrário.
[0040] O número de átomos de carbono em um substituinte pode ser indicado pelo prefixo “Ca-b” onde A é o número mínimo e B é o número máximo de átomos de carbono no substituinte.
[0041] O termo “halo” refere-se a flúor (-F), cloro (-C1), bromo (-Br) ou iodo (-1).
[0042] O termo “alquila” abrange um radical alquila linear ou ramificado acíclico contendo de 1 a cerca de 15 átomos de carbono. Em algumas realizações, alquila é um radical alquila Cmo alquila, Ci_6 alquila ou Ci_3 alquila. Os exemplos de alquila incluem, mas não são limitados a, metila, etila, propila, isopropila, butila, isobutila, /m -butila, see- butila, pentan-3-ila u (isto é, 1 ) e similares.
[0043] O termo “hidroxialquila” abrange alquila substituída com um ou mais radicais hidroxila. Hidroxialquila abrange, por exemplo, monohidroxialquila, di-hidroxialquila e tri-hidroxialquila. Mais exemplos específicos de hidroxialquila incluem hidroximetila, hidroxietila e hidroxipropila (por exemplo, 2-hidroxipropan-2-ila).
[0044] O termo “haloalquila” abrange alquila substituída com um ou mais radicais halo. Os exemplos de haloalquila incluem mono-halo,a, dihaloalquila e trihaloalquila. Um radical mono-haloalquila, por exemplo, pode ter ou um bromo, um cloro ou um átomo de flúor. Um radical di-halo, por exemplo, pode ter dois dos mesmos radicais halo ou uma combinação de diferentes radicais halo. Um radical tri-haloalquila pode ter três dos mesmos radicais halo ou uma combinação de diferentes radicais halo. Os exemplos
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14/26 não limitantes de haloalquila incluem fluorometila, difluorometila, trifluorometila (ou CF3), difluoroetila, trifluoroetila, difluoropropila, tetrafluoroetila, pentafluoroetila, heptafluoropropila, clorometila, diclorometila, triclorometila, dicloroetila, tricloroetila, dicloropropila, tetracloroetila, pentacloroetila, heptacloropropila, diclorofluorometila, difluoroclorometila, bromometila, dibromometila, tribromometila, iodometila, di- iodometila e tri-iodometila.
[0045] O termo “alcóxi” é RO- onde R é alquila. Os exemplos não limitantes de radicais alcóxi incluem metóxi, etóxi, propóxi e /erc-biitílóxi. Os termos “alquilóxi”, “alcóxi” e “alquil-O-” podem ser usados intercambiavelmente.
[0046] O termo “alcoxialquila” é ROR-, onde R é alquila. Os exemplos de radicais alcoxialquila incluem metoximetila, metoxietila, metoxipropila, etoxietila e 2- metoxipropan-2-ila. Os termos “alcoxialquila” e “alquil-Oalquila” podem ser usados intercambiavelmente.
[0047] O termo “ciano” refere-se a um radical carbono tendo três de quatro ligações covalentes compartilhadas por um único átomo de nitrogênio (por exemplo, < ).
[0048] O termo “carbonila” denota um radical carbono tendo duas de quatro ligações covalentes compartilhadas com um único átomo de oxigênio o
(por exemplo, ).
o RI/ [0049] O termo “acila”, é f onde R pode ser, por exemplo, H, alquila, arila ou heteroarila. Mais exemplos específicos de acila incluem formila, acetila e benzoíla.
[0050] O termo “carbóxi” abrange hidróxi ligado a uma de duas
Q ligações não compartilhadas em um radical carbonila (por exemplo, 145 ).
[0051] O termo “anel cíclico” abrange qualquer radical de carbono
Petição 870190125652, de 29/11/2019, pág. 20/51 / 26 ciclizado aromático ou não aromático (por exemplo, arila e cicloalquila, respectivamente) que pode conter um ou mais heteroátomos de anel (por exemplo, heterociclila e heteroarila).
[0052] O termo “cicloalquila” abrange qualquer radical de carbono ciclizado monocíclico, bicíclico ou tricíclico de 3 a cerca de 15 átomos de carbono que são totalmente ou parcialmente saturados. Cicloalquila pode ser fundida, por exemplo, a uma arila, uma cicloalquila ou um radical heterociclila.
[0053] O termo “arila” refere-se a qualquer radical de carbono ciclizado monocíclico, bicíclico ou tricíclico, em que pelo menos um anel é aromático. Adicionalmente, o termo “arila” abrange um composto (por exemplo, ciclopentadieno) que torna-se aromático através da ligação hepática (por exemplo, 'eta' ou η) a um centro de metal. Um radical aromático pode ser fundido a um radical cicloalquila ou heterociclila não aromático. Os exemplos de arila incluem fenila, naftila, ciclopentadienila, indenila e fluorenila.
[0054] O termo “metaloceno” abrange um composto tendo pelo menos uma porção arila ligada a η3 a η5, em que uma porção arila ligada a η3 a η5 inclui, por exemplo, cicloalcadienila, indenila, fluorenila e similares.
[0055] Uma porção tipo η3 a η5 parcialmente ou totalmente saturada é também abrangida (por exemplo, quando hidrogênio é um substituinte) por exemplo, indenila ou fluorenila parcialmente saturada (por exemplo, tetrahidroindenila, tetra-hidrofluorenila e octa-hidrofluorenila).
[0056] Uma porção arila ligada a η3 a η5 pode ser substituída com, por exemplo, alquil (por exemplo, metil, etil e propil) alcóxi (por exemplo, metóxi e etóxi), hidroxila, hidroxialquila, halo, haloalquila (por exemplo, trifluorometila) ciano, carbonila e/ou carbóxi.
[0057] O termo “metaloceno” abrange um composto tipo “sanduíche”, “meio-sanduíche” e/ou “sanduíche multiplataforma (“multi-deck sandwich”)”. Por exemplo:
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Arila ê, por exemplo, ciclopentadienila, indenila ou fluorenila;
R1 a R6, pode ser (independentemente), por exemplo, alquila (por exemplo, metila, etila e propila), alcóxi (por exemplo, metóxi e etóxi), hidroxila, hidroxialquila, halo, haloalquila {por exemplo, trifluorometila), ciano, carbonila ou carbõxi;
N1 a na ê, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 ou maior, dependendo do número de posições substituíveis disponíveis;
M ê, por exemplo, qualquer metal (por exemplo, linha de transição ou lantanídeo, mais especificamente. Cr, Fe, Co, Ni, Pb, Zr, Ru, Rh, Em, Ti, V, Mo, W ou Zn) ,
Legenda das figuras da tabela: aryl= arila [0058] Os exemplos de compostos metaloceno tipo sanduíche incluem:
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Sistema, de anel Estrutura Exemplca específicos
Ci clopentadieno --^^R1 Fe(ciclqpent adi eno]j
Ni(ciclqpentadieno]3
Co(ciclqpent adi eno]3
M Ti(ciclqpent adi eno]3
Cr(ciclqpent adi eno)
Fe(pentameti1c i clopentadieno}3
Ciclopentadienila /--P/ Ti ( CjMs} ( C7MT}
mista {CJ Fe (C^PhJ
1 M
M pode ser, por exemplo, Cr, Fe, Co, Ni, Pb, Zr, Ru, Rh, Sm, Ti, V, Mo, W ou Zn. R1 a R6 pode ser (independentemente), por exemplo, alquila (por exemplo, metila, etila e propila), alcóxi (por exemplo, metóxi e etóxi), hidroxila, hidroxialquila, halo, haloalquila (por exemplo, trifluorometila), ciano, carbonila ou carbóxi).
Exemplos adicionais de compostos tipo sanduíche de metaloceno incluem ciclo-octatetraenila (por exemplo, U(C8H8)2 e Th(C8H8)2) e ciclobutadienila (por exemplo, Fe (C4H4) 2) .
Nota: Embora apenas uma orientação estrutural seja mostrada, ambas as orientações são abranqidas (isto é, escalonadas e eclipsadas).
[0059] Os termos “metaloceno”, “sanduíche”, “meio-sanduíche” e “sanduíche de multiplataforma” abrangem um composto neutro ou carregado (por exemplo, sal de metaloceno). Os sais de metaloceno incluem, por exemplo, Fe(ciclopentadieno)2+, Ni(ciclopentadieno)2+,
Co(ciclopentadieno)2+, Ti(ciclopentadieno)2+, Cr(ciclopentadieno)2+ e Fe(pentametilciclopentadieno)2+; em que o contraíon pode ser, por exemplo, hexafluorofosfato, sulfato, nitrato, nitrito, tetrafluoroborato ou carbonato.
[0060] Os métodos e os aditivos presentemente descritos serão usados com “fluidos hidráulicos existentes (isto é, fluidos hidráulicos baseados em éster de fosfato comerciais e seus aditivos existentes). Os aspectos da presente
Petição 870190125652, de 29/11/2019, pág. 23/51 / 26 descrição significativamente minimizam a corrente de superfície eletrocineticamente acionada que é associada à degradação dos componentes do sistema hidráulico, garantindo que a corrente de superfície residual seja “desviada” através das reações desejadas de redox, em vez de através dos caminhos de reação que produzem uma degradação do componente de sistema hidráulico (por exemplo, formação ou corrosão do sedimento).
[0061] Os fluidos hidráulicos baseados em éster de fosfatos aos quais os aditivos da presente invenção são adicionados incluem fluidos hidráulicos baseados em éster de fosfato conhecidos, incluindo, por exemplo, aqueles fluidos hidráulicos baseados em éster de fosfato que compreendem compostos derivados de sais orgânicos de ácido ortofosfórico, e são mais especificamente os ésteres de fosfato trissubstituídos, ou terciários incluindo, por exemplo, triarila, trialquila ou ésteres de fosfato de arila/alquila, etc. Os compostos de fosfato incluem, por exemplo, os ésteres de fosfato de tricresila, trixilenila, trialquila fenila e isopropil fenila, isopropilfenil difenila e isopropil trifenila, etc. Como é entendido, ésteres de fosfato de alquila são feitos de álcoois e incluem, por exemplo, ésteres de fosfato de tributila, etc. Os ésteres de fosfato de arila são entendidos por serem feitos de fenóis ou alquil fenóis. Os ésteres de fosfato de alquila/arila mistos incluem, por exemplo, ésteres de fosfato de dibutila fenila, tributil fenila, di(terc-butilfenil)fenila, tercbutilfenila, tercbutilfenil difenila, terc-butil trifenila, etc.
EXEMPLOS [0062] Para alguns experimentos, o fluido hidráulico baseado em éster de fosfato “em serviço” é usado, em particular, empregando fluido hidráulico que tem sido mostrado a partir da aeronave em serviço que tem mostrado problemas de corrosão ou eletrodeposição em suas válvulas do sistema hidráulico durante a operação da aeronave. Como uma alternativa ao uso de um fluido hidráulico em serviço, o fluido hidráulico novo pode ser empregado, mas neste caso a água e outros contaminantes em serviço
Petição 870190125652, de 29/11/2019, pág. 24/51 / 26 esperados são adicionados ao fluido antes do teste.
EXEMPLO 1 [0063] O teste é executado usando fluidos com e sem um par de redox de metaloceno. O par de redox de metaloceno é adicionado ao fluido hidráulico do teste em uma faixa de concentração de cerca de 0,05% a cerca de 0,4% (por exemplo, 0,05%, 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%), em peso de metaloceno carregado e de cerca de 0,05% a cerca de 0,4% (por exemplo, 0,05%, 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%), em peso de metaloceno neutro. O hardware de teste é dividido em dois sistemas de teste separados: A) o fluido sem o par de redox de metaloceno; e B) o fluido com o par de redox de metaloceno. Cada sistema de teste inclui:
1. Reservatório para manter o fluido hidráulico
2. Bomba para pressurizar o fluido a pressões típicas de serviço
3. Caminho de fluxo de fluido pressurizado para a peça de teste
4. Peças de teste com geometria interna de fluxo (especialmente variação espacial de velocidade de fluxo de fluido) e materiais de construção similares à válvula hidráulica que é simulada
5. Retorno do caminho de fluxo no lado de baixa pressão da válvula, que retorna o fluido para o reservatório [0064] Cada um dos sistemas de teste apoia simultaneamente o teste de múltiplas peças de teste, por executar fisicamente as peças de teste em paralelo. A bomba mantém constante a pressão de entrada em peças de teste, e em particular mantém a pressão, quando as peças de teste são isoladas (isto é, fora da válvula) do fluxo pressurizado. Esta configuração permite remover as peças de teste selecionadas para a caracterização em diferentes tempos de teste. As condições típicas operam cada sistema de teste com cinco peças de teste. As peças de teste são sequencialmente testadas após 100, 200, 500,
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2000 e 5000 horas de operação.
[0065] Cada peça de teste é seccionada, lavada com fluido hidráulico novo do mesmo tipo que usado na formulação do fluido de teste (por exemplo, o mesmo produto de fluido hidráulico Skydrol ou Hyjet usado no sistema de aeronave de interesse), e submetida à caracterização física e química. Cada peça de teste é caracterizada pela perda de material (corrosão/erosão) e/ou pelo ganho de material (eletrodeposição/formação de película) através de ferramentas de análise ópticas microscópicas e de alta sensibilidade (por exemplo, microanálise de sonda de elétron). A magnitude de perda ou ganho de material observado é medida para cada par de peças de teste, uma execução em um fluido com e uma execução em um fluido sem o par de redox de metaloceno, para avaliar a eficácia do par de redox. Outros parâmetros experimentais incluem, por exemplo: (1) operação do sistema de teste a temperaturas alternadas e/ou pressões de entrada; (2) aumentando as concentrações de contaminante para explicar os valores projetados de pior caso; e (3) adicionar as peças de teste com variações nas propriedades de usinagem/acabamento da superfície representativa de variações de fabricação esperadas.
EXEMPLO 2 [0066] De acordo com um Exemplo adicional, o teste é executado usando fluidos com e sem um par de redox de ferrocênio/ferroceno. Ferroceno (0,2 % em peso) (número de registro CAS 102-54-5, fórmula molecular C10H10Fe) e um sal de Ferrocênio, mais especificamente, hexafluorofosfato de Ferrocênio (0,2 % em peso) (número de registro CAS 11077-24- 0, fórmula molecular C10H10F6FeP) é adicionado ao fluido hidráulico de teste. O hardware de teste é dividido em dois sistemas de teste separados: A) fluido sem o par de redox de ferrocênio/ferroceno, e B) fluido com o par de redox de ferrocênio/ferroceno. Cada sistema de teste inclui:
1. Reservatório para manter o fluido hidráulico
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2. Bomba para pressurizar o fluido a pressões típicas de serviço
3. Caminho de fluxo de fluido pressurizado para a peça de teste
4. Peças de teste com geometria interna de fluxo (especialmente variação espacial de velocidade de fluxo de fluido) e materiais de construção similares à válvula hidráulica que é simulada
5. Retorno do caminho de fluxo no lado de baixa pressão de válvula, que retorna o fluido para o reservatório [0067] Cada um dos sistemas de teste apoia simultaneamente o teste de múltiplas peças de teste, por executar fisicamente as peças de teste em paralelo. A bomba mantém a pressão de entrada constante para as peças de teste, e em particular mantém esta pressão quando as peças de teste são isoladas (isto é, fora da válvula) do fluxo pressurizado. Esta configuração permite remover as peças de teste selecionadas para caracterização após diferentes tempos de teste. As condições típicas operam cada sistema de teste com cinco peças de teste. As peças de teste são testadas após 100, 200, 500, 2000, e 5000 horas de operação.
[0068] Cada peça de teste é seccionada, lavada com fluido hidráulico novo do mesmo tipo que o usado na formulação do fluido de teste (por exemplo, o mesmo produto de fluido hidráulico Skydrol ou Hyjet usado no sistema de aeronave de interesse), e submetido à caracterização física e química. Cada peça de teste é caracterizada pela perda de material (corrosão/erosão) e/ou pelo ganho de material (eletrodeposição/formação de película) através de ferramentas de análise ópticas microscópicas e de alta sensibilidade (por exemplo, microanálise de sonda de elétron). A magnitude de perda ou ganho de material observado é medida para cada par de peças de teste, uma execução em um fluido com e uma execução em um fluido sem o par de redox de ferrocênio/ferroceno, para avaliar a eficácia do par de redox.
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Outros parâmetros experimentais incluem, por exemplo: (1) operação do sistema de teste a temperaturas alternadas e/ou pressões de entrada; (2) aumentando as concentrações de contaminante para explicar os valores projetados de pior caso; e (3) adicionar as peças de teste com variações nas propriedades de usinagem/acabamento da superfície representativa de variações de fabricação esperadas.
[0069] Ainda, a descrição compreende as realizações de acordo com as cláusulas a seguir:
Cláusula 1. Um método para a redução da taxa de degradação induzida pela corrente de superfície para componentes em um sistema hidráulico, o sistema hidráulico tendo componentes expostos a fluido hidráulico baseado em éster de fosfato, o método compreendendo a etapa de:
adição de um par de redox ao fluido hidráulico.
[0070] Cláusula 2. O método da cláusula 1, em que o dito par de redox é selecionado para fornecer um caminho preferencial para ambas correntes de oxidação e correntes de redução no sistema hidráulico.
[0071] Cláusula 3. O método da cláusula 1 ou 2, em que o par de redox compreende um par de metaloceno.
[0072] Cláusula 4. O método das cláusulas 1 a 3, em que o par de redox compreende um composto sanduíche da fórmula: M(Ar)2+/0, onde M é um metal de transição, e Ar é um composto arila.
[0073] Cláusula 5. O método das cláusulas 1 a 3, em que o par de redox compreende um par de metaloceno tendo a fórmula: M(Cp)2+/0, onde M é um metal de transição, e Cp é um composto contendo ciclopentadieno.
[0074] Cláusula 6. O método da cláusula 4, em que o metal de transição é selecionado do grupo consistindo em: Fe, Co, Mn, Cr, Ni e V.
[0075] Cláusula 7. O método da cláusula 5, em que o metal de transição é selecionado do grupo consistindo em: Fe, Co, Mn, Cr, Ni e V.
[0076] Cláusula 8. O método das cláusulas 1 a 7, em que os pares de
Petição 870190125652, de 29/11/2019, pág. 28/51 / 26 redox são selecionados do grupo consistindo em: Fe(ciclopentadieno)2 + e Fe(ciclopentadieno)20; Fe(pentametilciclopentadieno)2+ e
Fe(pentametilciclopentadieno)2 0; Ni(ciclopentadieno)2 + e
Ni(ciclopentadieno)20; Co(ciclopentadieno)2+ e Co(ciclopentadieno)20; decametilferricino+ e decametilferroceno0; e Fe(pentametilciclopentadieno)2+ e Fe(pentametilciclopentadieno)20.
[0077] Cláusula 9. Um sistema hidráulico compreendendo:
um fluido hidráulico baseado em éster de fosfato, e um par de redox.
[0078] Cláusula 10. O sistema da cláusula 9, em que o dito par de redox é selecionado para fornecer um caminho preferencial para ambas corrente de oxidação e correntes de redução no sistema hidráulico.
[0079] Cláusula 11. O sistema da cláusula 9 ou 10, em que o par de redox compreende um par de metaloceno.
[0080] Cláusula 12. O sistema das cláusulas 9 a 11, em que o par de redox compreende um composto sanduíche tendo a fórmula: M(Ar)2+/0, onde M é um metal de transição, e Ar é um composto arila.
[0081] Cláusula 13. O sistema das cláusulas 9 a 12, em que o par de redox compreende um par de metaloceno tendo a fórmula: M(Cp)2+/0 , onde M é um metal de transição, e Cp é um composto contendo ciclopentadieno.
[0082] Cláusula 14. O sistema das cláusulas 9 a 13, em que o par de redox é selecionado do grupo consistindo em: Fe(ciclopentadieno)2+ e Fe(ciclopentadieno)20; Fe(pentametilciclopentadieno)2+ e
Fe(pentametilciclopentadieno)20; Ni(ciclopentadieno)2+ e
Ni(ciclopentadieno)20; Co(ciclopentadieno)2+ e Co(ciclopentadieno)20; decametilferricino+ e decametilferroceno0; e Fe(pentametilciclopentadieno)2+ e Fe(pentametilciclopentadieno)20.
[0083] Cláusula 15. Um fluido hidráulico para uso em um sistema hidráulico, o fluido compreendendo:
Petição 870190125652, de 29/11/2019, pág. 29/51 / 26 um composto baseado em éster de fosfato, e um par de redox.
[0084] Cláusula 16. O fluido da cláusula 15, em que o par de redox é selecionado para fornecer um caminho preferencial para ambas correntes de oxidação e correntes de redução no fluido hidráulico.
[0085] Cláusula 17. O fluido da cláusula 15 ou 16, em que o par de redox compreende um par de metaloceno.
[0086] Cláusula 18. O fluido das cláusulas 15 a 17, em que o par de redox compreende um composto sanduíche tendo a fórmula: M(Ar)2 +/0, onde M é um metal de transição, e Ar é um composto arila.
[0087] Cláusula 19. O fluido das cláusulas 15 a 18, em que o par de redox compreende um par de metaloceno tendo a fórmula: M(Cp)2+/0 , onde M é um metal de transição, e Cp é um composto contendo ciclopentadieno.
[0088] Cláusula 20. O fluido da cláusula 18, em que o metal de transição é selecionado do grupo consistindo em: Fe, Co, Mn, Cr, Ni e V.
[0089] Cláusula 21. O fluido da cláusula 19, em que o metal de transição é selecionado do grupo consistindo em: Fe, Co, Mn, Cr, Ni e V.
[0090] Cláusula 22. O fluido das cláusulas 15 a 19, em que o par de redox é selecionado do grupo consistindo em: Fe(ciclopentadieno)2+ e
Fe(ciclopentadieno)20; Fe(pentametilciclopentadieno)2+ e
Fe(pentametilciclopentadieno)20; Ni(ciclopentadieno)2+ e
Ni(ciclopentadieno)20; Co(ciclopentadieno)2+ e Co(ciclopentadieno)20; decametilferricino+ e decametilferroceno0; Fe(pentametilciclopentadieno)2+ e Fe(pentametilciclopentadieno)20.
[0091] Cláusula 23. Um aditivo para um fluido hidráulico compreendendo um par de redox.
[0092] Cláusula 24. O aditivo da cláusula 23, em que o par de redox é selecionado para fornecer um caminho preferencial para ambas correntes de oxidação e correntes de redução em um sistema hidráulico.
Petição 870190125652, de 29/11/2019, pág. 30/51 / 26 [0093] Cláusula 25. O aditivo da cláusula 23 ou 24, em que o par de redox compreende um par de metaloceno.
[0094] Cláusula 26. O aditivo das cláusulas 23 a 25, em que o par de redox compreende um composto sanduíche tendo a fórmula: M(Ar) 2+/0, onde M é um metal de transição, e Ar é um composto arila.
[0095] Cláusula 27. O aditivo das cláusulas 23 a 26, em que o par de redox compreende um par de metaloceno tendo a fórmula: M(Cp)2+/0, onde M é um metal de transição, e Cp é um composto contendo ciclopentadieno.
[0096] Cláusula 28. O aditivo das cláusulas 23 a 27, em que os pares de redox são selecionados do grupo consistindo em: Fe(ciclopentadieno)2+ e Fe(ciclopentadieno)2 0;
Fe(pentametilciclopentadieno)2+ e Fe(pentametilciclopentadieno)20;
Ni(ciclopentadieno)2+ e Ni(ciclopentadieno)20; Co(ciclopentadieno)2+ e Co(ciclopentadieno)20; decametilferricino+ e decametilferroceno0; e Fe(pentametilciclopentadieno)2+ e Fe(pentametilciclopentadieno)20.
[0097] Cláusula 29. Um objeto compreendendo o sistema hidráulco da cláusula 9.
[0098] Cláusula 30. O objeto da cláusula 29, em que o dito objeto é selecionado do grupo consistindo em: uma aeronave, um veículo e um objeto estacionário.
[0099] Embora o presente relatório descritivo descreva o uso de aditivos preferidos nos fluidos hidráulicos, especialmente fluidos hidráulicos baseados em éster de fosfato, a descrição ainda contempla o uso dos compostos preferidos nos sistemas hidráulicos em aeronave, veículo espacial, veículos, equipamento estacionário. Os sistemas, os métodos, os fluidos, os aditivos e os compostos estabelecidos aqui são ainda contemplados para uso com veículos ou objetos tripulados ou não tripulados de qualquer tipo ou em qualquer campo de operação em uma configuração terrestre e/ou não terrestre e/ou marinha ou submarina. Uma lista não exaustiva de veículos
Petição 870190125652, de 29/11/2019, pág. 31/51 / 26 contemplados inclui aeronave tripulada ou não tripulada, veículo espacial, satélites, veículos terrestres ou não terrestres, e veículos transportados pela superfície e subsuperfície aquática, etc.
[00100] Enquanto as variações e alternativas preferidas da presente descrição têm sido ilustradas e descritas, serão apreciadas que várias mudanças e substituições podem ser feitas aí sem afastar-se do espírito e do escopo da descrição. Quando introduzindo os elementos da presente invenção ou os aspectos exemplares ou a(s) realização(ões) dos mesmos, os artigos “um,” “uma,” “o”, “a” e “dito(a/s)” pretendem significar que existe um ou mais elementos. Os termos “compreendendo,” “incluindo” e “tendo” pretendem ser inclusos e significar que podem ter elementos adicionais diferentes dos elementos listados.

Claims (10)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Fluido hidráulico para uso em um sistema hidráulico, caracterizado pelo fluido compreender:
    um composto baseado em éster de fosfato, e um par de redox;
    em que o par de redox compreende um composto de sanduíche tendo uma fórmula: M(Ar)2 +0, onde M é um metal de transição, e Ar é um composto arila.
  2. 2. Fluido, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o par de redox compreende um composto sanduíche tendo a fórmula:
    em que Ri e R2 são independentemente alquila, alcóxi, hidroxila, hidroxialquila, halo, haloalquila, ciano, carbonila ou carbóxi;
    na e nb são independentemente 1, 2, 3, 4, 5 ou maior, dependendo do número de posições substituíveis;
    M é um metal de transição.
  3. 3. Fluido, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que Ri e R2 são independentemente metil, etil, propil, metóxi, etóxi, hidroxila, hidroxialquila, halo, trifluorometila, ciano, carbonila, ou carbóxi; e/ou M é Cr, Fe, Co, Ni, Pb, Zr, Rn, Rh, Sm, Ti, V, Mo, W ou Zn.
  4. 4. Fluido, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1
    Petição 870190125652, de 29/11/2019, pág. 33/51
    2 / 2 a 3, caracterizado pelo fato de que a arila é selecionada de fenila, naftila, ciclopentadienila, indenila e fluorenila
  5. 5. Fluido, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo par de redox compreender um par de metaloceno que tem a fórmula: M(Cp)2 +/0, onde M é um metal de transição, e Cp é um composto contendo ciclopentadieno.
  6. 6. Fluido, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo metal de transição ser selecionado do grupo consistindo em: Fe, Co, Mn, Cr, Ni e V.
  7. 7. Fluido, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, caracterizado pelo par de redox ser selecionado do grupo consistindo em: Fe(ciclopentadieno)2+ e Fe(ciclopentadieno)20;
    Fe(pentametilciclopentadieno)2+ e Fe(pentametilciclopentadieno)20;
    Ni(ciclopentadieno)2+ e Ni(ciclopentadieno)20; Co(ciclopentadieno)2+ e Co(ciclopentadieno)20; decametilferricino+ e decametilferroceno0.
  8. 8. Sistema hidráulico, caracterizado por compreender:
    um fluido hidráulico como definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 7.
  9. 9. Objeto caracterizado pelo fato de que compreende o sistema hidráulico da reivindicação 8.
  10. 10. Objeto de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que o objeto é selecionado de um grupo consistindo de: uma aeronave, um veículo espacial, um veículo e um objeto estacionário.

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