DE19914498A1 - Fettzusammensetzung - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Fettzusammensetzung, die sowohl ausgezeichnete Rostschutz-Eigenschaften als auch eine ausgezeichnete Sicherheit aufweist. Die Fettzusammensetzung enthält ein Schmiergrundöl und ein Verdickungsmittel und sie enthält außerdem einen lipophilen organischen Inhibitor, ein nichtionisches oberflächenaktives Agens (Tensid) und einen hydrophilen organischen Inhibitor, der ausgewählt wird aus der Gruppe, die besteht aus einem Lanolinfettsäure-Derivat und einem Alkanolamin-Derivat, das mit einer hydrophilen Gruppe modifiziert worden ist, jeweils in einer Menge von 0,1 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der genannten Fettzusammensetzung.
Description
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Fettzusammensetzung. Die
Erfindung bezieht sich insbesondere auf eine Fettzusammensetzung mit ver
besserten Rostbeständigkeits- bzw. Rostschutz-Eigenschaften. Speziell be
zieht sich die Erfindung auf eine Fettzusammensetzung für die Verwendung in
geschmierten Teilen, beispielsweise Wälzlagern, die zum Rosten neigen als
Folge des Eindringens von Wasser, einer Salzlösung oder einer Salzlake von
der Straße, wie dies bei den Automobil-Elektroteilen während des Fahrens
vorkommt, oder als Folge des Eindringens von Kühlwasser in der Eisenindu
strie.
Ein Wälzlager oder andere Teile, die zum Rosten neigen, werden mit einer
geeigneten Abdichtung oder anderen mechanischen Gegenmaßnahmen ver
sehen, um das Eindringen von rostbildenden Substanzen zu verhindern. In
Automobilen sind beispielsweise die Lager in Positionen angeordnet, die nicht
direkt dem Schmutzwasser ausgesetzt sind, oder es sind Kotflügel vorgese
hen, um das Eindringen von rostbildenden Substanzen zu verhindern. Ferner
wird eine staubdicht machende Abdichtungsplatte verwendet, um das Eindrin
gen von rostbildenden Substanzen in das Innere der Lager zu verhindern.
Ein Wälzlager kann jedoch aufgrund seines Mechanismus nicht vollständig
abgedichtet werden und es wird normalerweise mit einem benetzenden Fett
geschmiert, das Rostschutz-Eigenschaften aufweist.
Ein Fett mit Rostschutz-Eigenschaften wird normalerweise erhalten durch Zu
gabe eines sogenannten Rostschutzmittels zu dem Fett. Als ein solches Rost
schutzmittel wird in großem Umfange ein Chromat, ein Nitrit, ein Molybdat, ein
Wolframat oder dgl., insbesondere ein anorganischer Passivator aus einem
Natriumsalz derselben vom Standpunkt des hohen Leistungsvermögens aus
betrachtet verwendet. Insbesondere Natriumnitrit ist höchst wirksam und es
wird daher in größtem Umfang verwendet. Ein solcher anorganischer Passiva
tor ist jedoch wasserlöslich und kann somit kaum in einem Material auf Ölbasis
wie Fett dispergiert werden. Ein Fett, das ein oberflächenaktives Agens in
Kombination mit einem solchen anorganischen Passivator
(Passivierungsmittel) enthält, ist kommerziell ebenfalls verfügbar.
Außerdem wird auch ein organisches Rostschutzmittel verwendet. Ein solches
organisches Rostschutzmittel wird auch als lipophiler organischer Inhibitor be
zeichnet. Zu repräsentativen Beispielen für ein solches organisches Rost
schutzmittel gehören Sulfonat und Carboxylat. Dieser lipophile organische In
hibitor weist jedoch selbst keine derart starken Rostschutz-Eigenschaften auf
wie der obengenannte anorganische Passivator und läßt einige Wünsche of
fen in bezug auf die Rostschutz-Eigenschaften, insbesondere bei der Einwir
kung einer Salzlösung. Es wird daher ein Fett verwendet, das einen solchen
lipophilen organischen Inhibitor in Kombination mit einem anorganischen Pas
sivator und gegebenenfalls einem oberflächenaktiven Agens enthält. Dieses
Fett, das einen öllöslichen organischen Inhibitor in Kombination mit einem an
organischen Passivator und gegebenenfalls einem oberflächenaktiven Agens
enthält, weist bessere Rostschutz-Eigenschaften auf als ein Fett, das nur ei
nen anorganischen Passivator enthält.
Natriumnitrit, das ein repräsentatives Beispiel für einen anorganischen Passi
vator darstellt, weist zwar ausgezeichnete Rostschutz-Eigenschaften auf, es
kann jedoch unter bestimmten Umgebungs-Bedingungen Tiere und Pflanzen
beeinträchtigen. Man ist daher der Meinung, daß die Verwendung von Natri
umnitrit möglichst vermieden werden sollte.
Andererseits werden in den letzten Jahren Fette mit stärkeren Rostschutz-
Eigenschaften verlangt.
In der Automobilindustrie werden wegen der vielseitigen Verwendung bei
spielsweise dort, wo Automobile an der Meeresküste und auf Straßen betrie
ben werden, die mit Salz besprüht werden, um die Bildung von Eisglätte zu
verhindern, Fette mit stärkeren Rostschutz-Eigenschaften verlangt. Auch in
der Eisenindustrie sind Fette mit verbesserten Rostschutz-Eigenschaften er
forderlich, weil das Formpulver, das in Stranggieß-Einrichtungen verwendet
wird, geändert wurde, so daß sich ein Teil desselben in dem Kühlwasser auf
löst, wodurch das Rosten der Lager, die in einem Walzwerk angeordnet sind,
beschleunigt wird.
In den letzten Jahren werden jedoch Fette gefordert, die nicht nur Rostschutz-
Eigenschaften aufweisen, sondern auch sicher sind. Es gibt aber derzeit keine
Fette, die beiden Anforderungen genügen.
Ein Ziel der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Fett bereitzustellen, das
ausgezeichnete Rostschutz-Eigenschaften und eine ausgezeichnete Sicher
heit aufweist.
Das obengenannte Ziel der Erfindung geht aus der nachfolgenden detaillierten
Beschreibung und aus den folgenden Beispielen hervor.
Als Ergebnis von umfangreichen Untersuchungen auf der Suche nach einer
Lösung der obengenannten Probleme wurde die vorliegende Erfindung gefun
den. Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Fettzusammensetzung,
die ein Schmier-Grundöl und ein Verdickungsmittel enthält und dadurch ge
kennzeichnet ist, daß ihr ein lipophiler organischer Inhibitor, ein nicht
ionisches oberflächenaktives Agens und ein hydrophiler organischer Inhibitor,
ausgewählt aus der Gruppe, die besteht aus einem Lanolin-Fettsäurederivat
und einem Alkanolamin-Derivat, modifiziert mit einer hydrophilen Gruppe, je
weils in einer Menge von 0,1 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht
der genannten Fettzusammensetzung, einverleibt ist.
Gemäß der vorliegenden Erfindung ermöglicht die Verwendung eines spezifi
schen hydrophilen organischen Inhibitors in Kombination mit einem lipophilen
organischen Inhibitor und einem nicht-ionischen oberflächenaktiven Agens die
Herstellung einer Fettzusammensetzung, die Rostschutz-Eigenschaften auf
weist, die gleichwertig oder besser sind als diejenigen einer Natriumnitrit ent
haltenden Fettzusammensetzung, die bisher als eine solche mit ausgezeichne
ten Rostschutz-Eigenschaften angesehen wird.
Die Kombination aus einem lipophilen organischen Inhibitor, einem hydrophi
len organischen Inhibitor und einem oberflächenaktiven Agens in der erfin
dungsgemäßen Fettzusammensetzung bringt eine bessere Rostschutzwirkung
mit sich als jeder dieser Inhibitoren allein. Dies ist ein sogenannter synergisti
scher Effekt. Bei diesem Mechanismus unterstützt jeder dieser Inhibitoren die
anderen Komponenten, so daß eine zusätzliche Wirkung zusätzlich zu seinen
eigenen Rostschutz-Eigenschaften erzielt wird. Das hier verwendete oberflä
chenaktive Agens macht es möglich, Wasser, das ein Rosten verursacht, in
das Fettgrundöl in Form einer Emulsion aufzunehmen, um den Austausch zwi
schen dem lipophilen Inhibitor und korrosiven Materialien, die in Wasser ent
halten sind, auf der Oberfläche des Metalls zu verhindern. Außerdem kann der
hydrophile organische Inhibitor in die Emulsion aufgenommen werden, wo
durch eine weitere Rostinhibierung ermöglicht wird.
Die Kombination aus einem lipophilen organischen Inhibitor, einem hydrophi
len organischen Inhibitor und einem oberflächenaktiven Agens gemäß der vor
liegenden Erfindung ermöglicht somit die Bereitzustellung eines Fettes mit weit
besseren Rostschutz-Eigenschaften als sie durch die einzelne Verwendung
jedes dieser Inhibitoren zu erwarten war, und die gleich oder besser sind als
diejenigen eines anorganischen Passivators (Passivierungsmittels).
Die erfindungsgemäße Fettzusammensetzung wird nachstehend näher be
schrieben.
Die erfindungsgemäße Fettzusammensetzung enthält als Rostschutzmittel ei
nen lipophilen organischen Inhibitor und in Kombination damit einen hydrophi
len organischen Inhibitor.
Der hier verwendete lipophile organische Inhibitor unterliegt keinen speziellen
Beschränkungen. Es kann jeder beliebige lipophile organische Inhibitor ver
wendet werden, der bisher schon Fetten einverleibt worden ist. Zu Beispielen
für einen solchen lipophilen organischen Inhibitor gehören Verbindungen, die
eine polare Gruppe aufweisen, wie z. B. eine Carbonsäure, ein Carboxylat, ein
Sulfonat und ein Amin. Ein solcher lipophiler organischer Inhibitor wird, wie
angenommen wird, an der Oberfläche des Metalls adsorbiert (beispielsweise
am inneren Ring, äußeren Ring und an den Wälzkörpern eines Lagers), wobei
seine polare Gruppe so angeordnet ist, daß sie der Oberfläche des Metalls
zugewandt ist, unter Bildung eines Rostschutzfilms.
Unter diesen lipophilen organischen Inhibitoren besonders bevorzugt ist ein
organisches Sulfonat. Dieses organische Sulfonat wird dargestellt durch die
allgemeine Formel RSO3.M. Zu Beispielen für RSO3, bei dem es sich um den
Säurerest des Salzes handelt, gehören Petroleumsulfonsäure und Dinonyl
naphthalinsulfonsäure. Zu Beispielen für M, bei dem es sich um den Alkalirest
des Salzes handelt, gehören ein Metall, wie Ba, Ca, Zn, Pb, Na und Li, und ein
Amin wie NH4 und H2N(CH2)2NH2.
Diese lipophilen organischen Inhibitoren können einzeln oder in Form einer
geeigneten Kombination verwendet werden.
Der hydrophile organische Inhibitor wird in eine Emulsion aufgenommen. Der
erfindungsgemäß verwendbare hydrophile organische Inhibitor kann aus der
Gruppe ausgewählt werden, die besteht aus einem Lanolinfettsäure-Derivat
und einem Alkanolamin-Derivat, das mit einer hydrophilen Gruppe modifiziert
worden ist. Spezifische Beispiele für den hydrophilen organischen Inhibitor
sind nachstehend angegeben.
Zu Beispielen für ein Lanolinfettsäure-Derivat, das mit einer hydrophilen Grup
pe modifiziert worden ist, gehören Lanolinfettsäure-polyethylenglycolester,
Lanolinfettsäureaminester und Lanolinfettsäure-alkanolamid.
Zu Beispielen für ein Alkanolamin-Derivat, das mit einer hydrophilen Gruppe
modifiziert worden ist, gehören Salze einer dibasischen Säure (wie Dodecan
disäure und Sebacinsäure) oder einer Säure (wie Borsäure) mit einem Alkano
lamin wie Diethanolamin, Aminotetrazol oder Diethylaminoethanol.
Diese hydrophilen organischen Inhibitoren können einzeln oder in Form einer
geeigneten Kombination verwendet werden.
Die vorliegende Erfindung umfaßt die Verwendung des obengenannten lipo
philen organischen Inhibitors und des obengenannten hydrophilen organi
schen Inhibitors in Kombination mit einem nicht-ionischen oberflächenaktiven
Agens (Tensid).
Als ein solches nicht-ionisches oberflächenaktives Agens wird vorzugsweise
ein solches verwendet, das einen Hydrophilie/Lipophilie-Gleichgewichts-Wert
(HLB-Wert) von 1,5 bis 9 aufweist. Zu spezifischen Beispielen für das nicht
ionische oberflächenaktive Agens (Tensid), die erfindungsgemäß verwendbar
sind, gehören Ester-Verbindungen wie Glycerinfettsäureester, Polyglycerin
fettsäureester, Sorbitanfettsäureester, Pentaerythritfettsäureester und Po
lyoxyethylenfettsäureester, und Ether-Verbindungen wie Polyoxyethylenalkyl
phenylether. Der HLB-Wert ist beispielsweise in "Zentaiban Shin Kamen
kasseizai Nyumon" (Completely Revised Edition of New Surface Active Agent
Introduction) und in "New Introduction to Surface Active Agents", herausgege
ben von T. Fujimoto und publiziert von Sanyo Chemical Industries, Ltd., im
Detail beschrieben.
Dieses nicht-ionische oberflächenaktive Agens kann als organischer Inhibitor
angesehen werden. Das nicht-ionische oberflächenaktive Agens selbst übt
jedoch nur einen sehr geringen Einfluß in bezug auf die Verhinderung des
Rostens aus, verglichen mit den beiden obengenannten organischen Inhibito
ren. Das hier verwendete nicht-ionische oberflächenaktive Agens trägt somit
hauptsächlich zur Dispergierbarkeit der obengenannten beiden organischen
Inhibitoren in einem Fett bei. Außerdem macht es die Auswahl eines solchen
nicht-ionischen oberflächenaktiven Agens möglich, einen Rostschutzfilm
(-system) auf einer elektrisch neutralen Metalloberfläche aufrechtzuerhalten.
Der obengenannte lipophile organische Inhibitor, der obengenannte hydrophile
organische Inhibitor und das obengenannte nicht-ionische oberflächenaktive
Agens werden der Fettzusammensetzung jeweils in einer Menge von 0,1 bis
10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Fettzusammensetzung, ein
verleibt. Wenn der Gehalt jeder dieser Komponenten unter 0,1 Gew.-% liegt,
sind die resultierenden Rostschutz-Eigenschaften unzureichend. Wenn dage
gen der Gehalt jedes dieser Bestandteile 10 Gew.-% übersteigt beeinträchtigt
er die physikalischen Eigenschaften, beispielsweise die Wärmebeständigkeit
und Scherstabilität des resultierenden Fettes bis zu einem solchen Grade, daß
das Fett nicht mehr über einen längeren Zeitraum hinweg verwendet werden
kann.
Der Mengenanteil jeder dieser Komponenten in der Mischung unterliegt keinen
speziellen Beschränkungen, sofern dieser innerhalb des oben definierten Be
reiches liegt. In der Praxis ist es jedoch höchst wirksam, diese Komponenten in
der gleichen (Gewichts)Menge zu verwenden, weil dann ein sich zwischen ih
nen entwickelnder synergistischer Effekt die Rostschutz-Eigenschaften fördern
kann.
Die vorliegende Erfindung kann angewendet werden unabhängig von der Art
des Schmiergrundöls und des Verdickungsmittels.
Zu Beispielen für erfindungsgemäß verwendbare Schmiergrundöle gehören
synthetische Öle auf Esterbasis wie Mineralöl, Diester und Polyolester, syn
thetische Kohlenwasserstofföle wie Poly-α-olefin und synthetische Öle auf
Etherbasis wie Alkyldiphenylether.
Zu Beispielen für die erfindungsgemäß verwendbaren Verdickungsmittel gehö
ren Verdickungsmittel auf Seifenbasis wie Lithiumseife, Verdickungsmittel auf
Harnstoffbasis wie Diharnstoff, anorganische Verdickungsmittel wie Bentonit
und organische Verdickungsmittel wie Polytetrafluorethylen (PTFE). Unter die
sen Verdickungsmitteln am meisten bevorzugt sind Verdickungsmittel auf
Harnstoffbasis. Dies ist darauf zurückzuführen, daß Verdickungsmittel auf
Harnstoffbasis eine ausgezeichnete Scherstabilität und ausgezeichnete aku
stische Eigenschaften aufweisen und eine geringe Konsistenzänderung erge
ben, während Verdickungsmittel auf Seifenbasis dazu neigen, das Fett in
nachteiliger Weise weich zu machen, wenn das Lager sich dreht (einer Scher
kraft ausgesetzt ist), und anorganische Verdickungsmittel (Bentonit) und or
ganische Verdickungsmittel (PTFE) weisen ursprünglich keine guten akusti
schen Eigenschaften auf.
Die Gehalte an Schmiergrundöl und Verdickungsmittel in der Fettzusammen
setzung unterliegen erfindungsgemäß keinen Beschränkungen, der Gehalt an
Schmiergrundöl beträgt jedoch beispielsweise etwa 60 bis 98 Gew.-% und der
Gehalt an Verdickungsmittel beträgt beispielsweise etwa 2 bis 30 Gew.-%.
Die erfindungsgemäße Fettzusammensetzung wird in den folgenden Beispie
len und Vergleichsbeispielen näher beschrieben, die Erfindung ist darauf je
doch keineswegs beschränkt.
Zu einem Grundfett (94 bis 98 g) wurden Rostschutzadditive, wie in den Tabel
len 1 bis 3 angegeben, zugesetzt. Die so erhaltenen Mischungen wurden dann
in einer Dreifachwalzenmühle verknetet zur Herstellung der Testfette der Bei
spiele und Vergleichsbeispiele. In allen Beispielen mit Ausnahme des Bei
spiels 7, in allen Vergleichsbeispielen und in dem Bezugsbeispiel wurde das
folgende Grundfett A verwendet. In dem Beispiel 7 wurde das nachstehend
angegebe Grundfett B verwendet.
Verdickungsmittel: Diharnstoff-Verbindung, umfassend Tolylendiisocyanat, p-
Toluidin und Octylamin
Grundöl: Mischung, bestehend aus Alkyldiphenyletheröl und Pen taerythritesteröl, die eine dynamische Viskosität bei 40°C von 77 mPa.s (cSt) hat
Konsistenz: NLGI Grad Nr. 2
Grundöl: Mischung, bestehend aus Alkyldiphenyletheröl und Pen taerythritesteröl, die eine dynamische Viskosität bei 40°C von 77 mPa.s (cSt) hat
Konsistenz: NLGI Grad Nr. 2
Verdickungsmittel: Lithiumseife
Grundöl: Mischung, bestehend aus Pentaerythritesteröl und Die steröl, die eine dynamische Viskosität bei 40°C von 26 mPa.s (cSt) hat
Konsistenz: NLGI Grad Nr. 2.
Grundöl: Mischung, bestehend aus Pentaerythritesteröl und Die steröl, die eine dynamische Viskosität bei 40°C von 26 mPa.s (cSt) hat
Konsistenz: NLGI Grad Nr. 2.
Bezüglich der verwendeten Additive sei bemerkt, daß die hier verwendeten
Sulfonate alle verschiedene handelsübliche Metallsalze von Dinonylnaphtha-
Iinsulfonat waren. Bezüglich des Alkanolaminsalzes sei bemerkt, daß das Al
kanolaminsalz A ein Salz von Dodecandisäure (HOOC(CH2)10COOH), Se
bacinsäure und Borsäure mit Diethanolamin ist, während das Alkanolaminsalz
B ein Salz von Dodecandisäure und Sebacinsäure mit Aminotetrazol, Dietha
nolamin und Diethylaminoethanol ist. Als Lanolin-Fettsäure-Derivate wurden
hier verwendet Lanolin-Fettsäure-Polyethylenglycolester, Lanolin-Fettsäure
aminester und Lanolin-Fettsäurealkanolamid.
Als Bezugs-Fettzusammensetzung wurde ein Testfett hergestellt, das Natri
umnitrit enthielt, bei dem es sich um einen anorganischen Passivator handelt,
der als hydrophiler Inhibitor dem Grundfett A zusammen mit einem lipophilen
organischen Inhibitor und einem hydrophilen organischen Inhibitor einverleibt
wurde.
Die so hergestellten verschiedenen Testfette wurden dann auf die nachste
hend angegebene Weise einem Rostschutz-Test unterworfen.
2,4 g des Testfettes wurden in einem mit einer Kautschukdichtung (#6303)
abgeschlossenen Rillenkugellager eingeschlossen, das dann 30 s lang mit
1800 UpM in Rotation versetzt wurde. Danach wurden 0,5 cm3 einer 3 gew.
%igen Salzlösung in das Lager eingespritzt, das dann erneut 30 s lang mit
1800 UpM in Rotation versetzt wurde. Anschließend wurde das Lager in einem
Thermohygrostaten, der bei einer Temperatur von 52°C und einer Feuchtigkeit
von 100% RH gehalten worden war, 24 h lang stehen gelassen und danach
zerlegt. Die Lageroberfläche wurde dann auf Rost untersucht. Die Bewertung
erfolgte unter Anwendung der folgenden Kriterien. Die Ergebnisse sind in den
nachstehenden Tabellen 1 bis 3 angegeben.
#1 kein Rost
#2 3 oder weniger kleine Rostpunkte
#3 größere oder mehr Rostpunkte als bei #2.
#2 3 oder weniger kleine Rostpunkte
#3 größere oder mehr Rostpunkte als bei #2.
Wie aus den Vergleichsbeispielen ersichtlich, führt das Fehlen selbst nur einer
Komponente aus der Kombination von lipophilem organischem Inhibitor, hy
drophilem organischem Inhibitor und oberflächenaktivem Agens zu einer be
merkenswerten Verschlechterung der Rostschutz-Eigenschaften.
Es ist daraus auch zu ersehen, daß die Testfette der verschiedenen Beispiele
Rostschutz-Eigenschaften aufweisen, die äquivalent zu denjenigen des Test
fettes des Bezugsbeispiels sind.
Wie oben angegeben, macht es erfindungsgemäß die Kombination aus einem
lipophilen organischen Inhibitor und einem spezifischen hydrophilen organi
schen Inhibitor und einem nicht-ionischen oberflächenaktiven Agens möglich,
Rostschutz-Eigenschaften zu erzielen, die äquivalent zu denjenigen einer
Fettzusammensetzung sind, die einen anorganischen Passivator enthält. Auf
diese Weise kann eine Fettzusammensetzung bereitgestellt werden, die so
wohl ausgezeichnete Rostschutz-Eigenschaften als auch eine ausgezeichnete
Sicherheit aufweist.
Die Erfindung wurde zwar vorstehend anhand spezifischer bevorzugter Aus
führungsformen näher erläutert, es ist jedoch für den Fachmann selbstver
ständlich, daß sie darauf keineswegs beschränkt ist, sondern daß diese in
vielfacher Hinsicht abgeändert und modifiziert werden können, ohne daß da
durch der Rahmen der vorliegenden Erfindung verlassen wird.
Claims (7)
1. Fettzusammensetzung, die ein Schmiergrundöl und ein Verdickungsmit
tel enthält, dadurch gekennzeichnet, daß sie außerdem umfaßt:
- (1) einen lipophilen organischen Inhibitor,
- (2) ein nicht-ionisches oberflächenaktives Agens und
- (3) einen hydrophilen organischen Inhibitor, ausgewählt aus der Gruppe, die besteht aus einem Lanolinfettsäure-Derivat und einem Alkanolamin- Derivat, das jeweils modifiziert ist mit einer hydrophilen Gruppe,
2. Fettzusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
der lipophile organische Inhibitor eine Verbindung mit einer polaren Gruppe
ist.
3. Fettzusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
der lipophile organische Inhibitor mindestens einer ist, der ausgewählt wird
aus der Gruppe, die besteht aus Carbonsäuren, Carboxylaten, Sulfonaten und
Aminen.
4. Fettzusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
der lipophile organische Inhibitor ein organisches Sulfonat ist, dargestellt
durch die Formel RSO3.M, worin RSO3 Petroleumsulfonsäure oder Dinonyl
naphthalinsulfonsäure und M Ba, Ca, Zn, Pb, Na, Li oder ein Amin darstellen.
5. Fettzusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
der hydrophile organische Inhibitor mindestens ein Vertreter ist, der ausge
wählt wird aus der Gruppe, die besteht aus Lanolinfettsäure-polyethylengly
colester, Lanolinfettsäure-aminester, Lanolinfettsäure-alkanolamid und Salzen
von Dodecandisäure, Sebacinsäure oder Borsäure mit Diethanolamin, Amino
tetrazol oder Diethylaminoethanol.
6. Fettzusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
das nicht-ionische oberflächenaktive Agens (Tensid) ein solches ist, das einen
Hydrophilie-Lipophilie-Gleichgewichtswert (HLB-Wert) von 1,5 bis 9 aufweist.
7. Fettzusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
das nicht-ionische oberflächenaktive Agens (Tensid) mindestens ein Vertreter
ist, ausgewählt aus der Gruppe, die besteht aus Estern von Fettsäuren mit
Glycerin, Polyglycerin, Sorbitan, Pentaerythrit oder Polyoxyethylen und Po
lyoxyethylen-alkylphenylether.
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