JP2673587B2 - 1.1.1.2―テトラフルオルエタン冷媒を使用する冷凍機用潤滑油 - Google Patents

1.1.1.2―テトラフルオルエタン冷媒を使用する冷凍機用潤滑油

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JP2673587B2 JP1258079A JP25807989A JP2673587B2 JP 2673587 B2 JP2673587 B2 JP 2673587B2 JP 1258079 A JP1258079 A JP 1258079A JP 25807989 A JP25807989 A JP 25807989A JP 2673587 B2 JP2673587 B2 JP 2673587B2
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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、1.1.1.2−テトラフルオルエタン冷媒を使
用する冷凍機用潤滑油に関するもので、冷凍機内で共存
した場合の相溶性に優れ、低吸湿性でかつ高粘度のポリ
エーテル系合成油からなる冷凍機用潤滑油に関する。
〔従来の技術〕
従来冷凍機用冷媒としては、主としてR11(CCl3F)が
ビル等の冷房機用として、またR12(CCl2F2)は電気冷
蔵庫、カーエアコン用等の冷凍機用冷媒として使用され
ているが、最近成層圏のオゾン破壊が社会問題化しその
代替フロンの開発が緊急化している。
最近、R11の代替品としてR123(CF3CHCl2)が検討さ
れているが、価格が高く、また毒性試験も未実施という
問題を有している。一方、R12の代替品としてはR22(CH
ClF2)がその分解し易さから検討されはじめているが、
沸点が低いために常温での使用圧力が高く、ハードウエ
アーに耐圧性が要求され、またパッキン部、ホース部等
から漏れを生じるという問題があり、更に電気絶縁性に
劣るという問題がある。またこのR22同様、R12の代替品
として知られている1.1.1.2−テトラフルオルエタン(R
134a)は、その構造上オゾン破壊に影響する塩素を含有
せず、毒性試験に関しても慢性毒性試験は未実施ではあ
るものの、急性、亜急性毒性試験には合格しその使用が
注目されはじめている。しかしながら、一般に使用され
ている冷凍機油では相溶性が悪いという問題がある。
〔発明が解決しようとする課題〕
そのため、本発明は代替フロンとしての1.1.1.2−テ
トラフルオルエタン冷媒を使用するに適した冷凍機用潤
滑油の提供を課題とする。
〔課題を解決するための手段〕
本発明の1.1.1.2−テトラフルオルエタン冷媒に適し
た冷凍機用潤滑油は、式、 (但し、R1、R2は炭素数1〜4のアルキル基であり、同
一でも相違していてもよい)で示され、平均分子量が70
0以下を除く1800以下のものであるポリオキシプロピレ
ングリコールジアルキルエーテル油(但し、平均分子量
が1000のポリオキシプロピレングリコールジエチルエー
テル、及び平均分子量が800のポリオキシプロピレング
リコールジブチルエーテルを除く)(以下、ジエーテル
油という)からなるものである。
また、本発明の1.1.1.2−テトラフルオルエタン冷媒
に適した冷凍機用潤滑油は、式、 (但し、R1、R2は炭素数1〜4のアルキル基であり、同
一でも相違していてもよい)で示され、平均分子量が50
0〜1800であるポリオキシプロピレングリコールジアル
キルエーテル油に、該式で示される平均分子量が1800を
越えるポリオキシプロピレングリコールジアルキルエー
テル油を配合してなることを特徴とするものである。
更に、本発明の1.1.1.2−テトラフルオルエタン冷媒
に適した冷凍機用潤滑油は、式、 (但し、R1、R2は炭素数1〜4のアルキル基であり、同
一でも相違していてもよい)で示され、平均分子量が50
0〜1800であるジエーテル油に、 式、 (但し、R3、R4は水素、又はCnH2n+1で示される、nが
1〜18の炭化水素基であり、同一でも相違していてもよ
いが、同時に炭化水素基であることはなく、x、yは0
ではない)で示され、平均分子量が500〜1800であるポ
リオキシアルキレングリコール(以下、グリコール油と
いう)又はポリオキシアルキレングリコールモノアルキ
ルエーテル(以下、モノオール油)を配合したことを特
徴とするものである。
まず、本発明におけるジエーテル油としては、R1、及
びR2がメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基であ
り、同じでもよく又異なっていてもよい。特にR1、及び
R2が共にメチル基、また一方がメチル基、他方がエチル
基又はブチル基の場合が好ましい。平均分子量が700以
下を除く1800以下のもの、好ましくは800〜1600であ
り、500未満であると冷媒との高温での相溶性は高い
が、粘度は低くくなり、更に熱安定性も悪く、好ましく
なく、また1800を越えると粘度は高いが、冷媒との相溶
性がなくなる。
このジエーテル油に、平均分子量が1800を越えるジエ
ーテル油を少量配合すると、ジエーテル油における冷媒
との相溶性、低吸水性を保持しつつ冷凍機油として適し
た粘度を有する冷凍機油が得られる。配合量は10重量%
とするとよく、多いと冷媒との相溶性が悪化する。
またジエーテル油にジオール油、モノオール油を添加
することによっても同様の効果が得られ、またジエーテ
ル油における特性を改善させることができる。
これらの配合物は、ジエーテル油の粘度、相溶性等の
特性を改善するために必要に応じて配合されるものであ
り、冷凍機の機種としてジエーテル油自体の特性で充分
であれば特に添加する必要はない。
配合物としてのジオール油、モノオール油は、単量体
成分としてエチレンオキサイドとプロピレンオキサイド
を有するもので、その組成においてエチレンオキサイド
の割合が多すぎると吸湿性となるので、0.5(重量比)
以下とするとよい。
また、モノオール油の末端アルキル基としては、炭素
数1〜18のアルキル基であり、好ましくはメチル基、エ
チル基、プロピル基、ブチル基等である。
ジエーテル油に配合されるジオール油、モノオール油
は、同様の分子量のジエーテル油に比較してその末端水
酸基の存在により粘度が高く、ジエーテル油に配合され
るとその粘度を上昇させることができるが、配合量が多
いと冷媒との相溶性、低吸水性が悪化する。配合される
ジオール油、モノオール油は、その平均分子量が500未
満のものは冷媒との相溶性は高いが粘度が低くなり、ま
た吸湿性も悪化し、1800を越えると粘度は高いが冷媒と
の相溶性が悪化し、例えば分子量が2000ともなると室温
状態ですでに冷媒との分離が生じるので好ましくない。
したがって、添加されるジオール油、モノオール油の平
均分子量としては、500〜1800が適当である。
本発明の冷凍機油には、通常使用される各種添加剤を
使用することができる。
酸化防止剤としては、例えばベンゾトリアゾール、ベ
ンゾトリアゾール誘導体、チアジアゾール、チアジアゾ
ール誘導体、トリアゾール、トリアゾール誘導体、ジチ
オカルバメート等の金属不活性化剤(金属捕捉剤)、ま
たジオクチルフェニルアミン、フェニル−α−ナフチル
アミン、アルキルジフェニルアミン、N−ニトロソジフ
ェニルアミン等のアミン系酸化防止剤、2.6−ジ−t−
ブチルパラクレゾール、4.4′−メチレンビス(2.6−ジ
−t−ブチルフェノール)、2.6−ジ−t−ブチルフェ
ノール等のフェノール系酸化防止剤、トリス(2.4−ジ
−t−ブチルフェニル)フォスファイト、トリスノニル
フェニルフォスファイト、トリフェニルフォスファイト
等のリン系酸化防止剤等を使用するとよく、その使用割
合は基油に対して0.01〜10重量%、好ましくは0.01〜1.
0重量%を使用するとよい。
更にリン系摩耗防止剤としては、好ましくはトリクレ
ジルフォスフェート、トリオレイルフォスファイト、ジ
オレイルハイドロジェンフォスファイト、チオリン酸亜
鉛等を使用するとよく、その使用割合は基油に対して0
〜10重量%、好ましくは0〜1.0重量%使用するとよ
い。
防錆剤としては、例えばコハク酸及びコハク酸エステ
ル、オレイン酸牛脂アミド、バリウムスルホネート、カ
ルシウムスルホネート等を使用するとよく、その使用割
合は0.01〜10重量%、好ましくは0.01〜1.0重量%を使
用するとよい。
〔作用〕
冷凍機においては冷媒に対する気密性が必要とされ、
一般に高粘度のポリエーテル合成油が開発されている。
しかしながら、冷凍機油の使用温度は通常−30〜100℃
であり、ポリエーテル合成油は冷媒と混合されるとその
理由は明確ではないが高温時に相分離する性質があり、
冷凍機油は冷媒と相溶性がよいことが重要である。即
ち、高温、また低温で冷媒と分離しないこと、また反応
しないことが必要とされている。冷媒との相溶性が悪い
と冷凍機における高温部において、ハードウエアーの焼
付の問題が生じる。
本発明者等は、従来の冷媒に代わる代替フロンとして
1.1.1.2−テトラフルオルエタンに注目し、その冷媒と
しての上記諸条件を検討する中で、ジエーテル油が極め
て相溶性がよく、またその相溶性は従来使用されている
R12(CCl2F2)に比較してもより吸湿性を低くし、また
熱的、化学的に安定であり、しかもその分子量範囲を適
切に選択するか、またはジオール油、モノオール油を添
加して粘度調整することにより、冷媒として1.1.1.2−
テトラフルオルエタンを使用する場合の優れた冷凍機油
としうることを見出したものである。
以下、本発明を実施例、比較例により説明するが、実
施例等において採用した冷凍機油の評価方法について説
明する。
(相溶性試験方法) ガラス管に試料油と冷媒(1.1.1.2−テトラフルオル
エタン)を、試料油/冷媒を3重量%、10重量%で合計
2mlになるように採取して混合する。加熱装置、及び冷
却装置を有する恒温槽にガラス管を入れ、試料油と冷媒
の分離温度を測定する。
(吸湿性試験方法) 水を入れたデシケーター中に、試料油を入れ、室温、
湿度95%の状態での経時的な吸湿性を測定した。
〔実施例1〕 第1図に、本発明における冷媒である1.1.1.2−テト
ラフルオルエタンに各種ジエーテル油を添加した場合の
冷凍機油としての性能評価結果を示す。
第1図からわかるように、ジエーテル油でも分子量の
大きいもの(試料油2)は高温での相溶性が悪く、また
単量体成分としてエチレンオキサイドを含有するもの
(試料油3、6、7、9)は共に吸湿性が大きく、エチ
レンオキサイドの割合が多いと低温での相溶性が悪くな
り、また試料油7でわかるように−30℃で濁りが発生し
て相分離する。これに対して本発明のジエーテル油1、
4、5、8、10は、粘度、相溶性、低吸湿性の3者がバ
ランスしていることがわかる。
第2図に、上記ジエーテル油と同様の分子量を有する
ジオール油、モノオール油(アルキル基はブチル基)を
使用し、第1図と同様の評価を行った結果を示す。
第2図からわかるように、単量体成分がプロピレンオ
キシドのみであっても粘度、相溶性は調整できても吸湿
性が高く(試料油12)、またエチレンオキシドとの共重
合体では吸湿性と共に相溶性も悪化することがわかる
(試料油14)。またモノオール油にしても、粘度、相溶
性、吸湿性の3者を共に充分には満足させることができ
ないことがわかる(試料油15、16)。
〔実施例2〕 第3図は、ジエーテル油の混合油、またジエーテル油
にジオール油、又はモノオール油を添加して冷凍機油と
した場合の性能評価を、第1図と同様に行った結果を説
明するための図である。
第3図からわかるように、本発明のジエーテル油の混
合油(試料油20)は、試料油1のジエーテル油に試料油
2の分子量2000のジエーテルを97/3(重量比)で添加し
た混合油であるが、第1図における試料油1に比較して
粘度が改良されているのがわかる。
しかしながら、試料油1のジエーテル油に試料油2の
分子量2000のジエーテルを80/20と10重量%を越えたも
の(試料油25)は、高温分離性が悪化し、また試料油18
のように、その単量体成分としてポリエチレンオキシド
を含有していると低温での相分離が生じ、また吸湿性も
生じ、好ましくないことがわかる。
また、試料油1のジエーテル油に試料油12のジオール
油を添加したもの(試料油24)、また試料油15のモノオ
ール油を添加したもの(試料油22)、試料油16のモノオ
ール油を添加したもの(試料油21)は、いずれも相溶
性、低吸湿性を損なわずに粘度を改良しえることがわか
り、冷凍機油として適したものとなることがわかる。
一方、本発明の試料油1のジエーテル油に、分子量の
低い試料油11のジオール油を添加したもの(試料油23)
は、吸湿性に劣り、冷凍機油として適さないことがわか
る。
また試料油5のジエーテル油は、末端基にブチル基を
有するものであるが、分子量が多くなるにつれて低温で
の冷媒との相溶性が悪くなるが、試料油12を添加したも
の(試料油17)は、低温での相溶性が改善され、冷凍機
油として適したものとなることかわかる。
しかしながら、試料油12に代えて試料油11を添加した
もの(試料油19)は、相溶性は改善されるものの吸水性
が高くなり、冷凍機油として適さない。
〔実施例3〕 本発明の試料油1、24に、1.1.1.2−テトラフルオル
エタン冷媒を混合した相溶体に、添加剤を配合しない場
合、また下記添加剤を配合した場合について、高温での
シールドチューブテストを実施した。
試験方法(シールドチューブテスト)は、まずガラス
管に試料油を1g、1.1.1.2−テトラフルオルエタン、金
属片として鉄、銅、アルミニウムのテストピース(形
状:直径1.7mm、長さ40mm)各1個ずつ計3枚取り、溶
封した後175℃の温度下、14日間(336時間)加熱した。
テスト終了後試料油の変色度を測定すると共に金属片の
状態を観察した。
また上記各試料油に酸化防止剤ベンゾトリアゾール
(BTA)0.1重量%、または2.6−ジ−t−ブチルパラク
レゾール(DBPC)0.5重量%、摩耗防止剤トリクレジル
フォスフェート(TCP)0.5重量%添加し、上記同様の試
験を実施した。試験結果を第4図に示す。
本発明の冷凍機油と1.1.1.2−テトラフルオルエタン
との相溶体は、テスト後の色相劣化が少なく、またテス
ト後のスラッジの発生も少なく、テスト後のテストピー
スの外観も良好であり、化学的、熱的安定性に優れてい
ることがわかる。
〔発明の効果〕
本発明のポリエーテル系合成油の冷凍機用潤滑油は、
代替フロンである1.1.1.2−テトラフルオルエタン冷媒
を使用する冷凍機用潤滑油として、冷凍機内で冷媒と共
存した場合の相溶性に優れ、低吸湿性、高粘度の特性を
有し、1.1.1.2−テトラフルオルエタン冷媒に適した潤
滑油である。
【図面の簡単な説明】
第1図は、各種ジエーテル油の冷凍機油としての評価結
果を説明するための図、第2図は、ジオール油、モノオ
ール油の冷凍機油としての評価結果を説明するための
図、第3図は、ジエーテル油の混合油、またジエーテル
油にジオール油、又はモノオール油を添加して冷凍機油
とした場合の冷凍機油としての評価結果を説明するため
の図、第4図は本発明の冷凍機油についてのシールドチ
ューブ試験結果を説明するための図である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 小坂 秀樹 埼玉県入間郡大井町西鶴ケ岡1丁目3番 1号 東燃株式会社総合研究所内 (56)参考文献 特開 平3−109492(JP,A) 特開 平1−259094(JP,A) 特開 平3−14894(JP,A) 特開 平2−305893(JP,A)

Claims (3)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】式、 (但し、R1、R2は炭素数1〜4のアルキル基であり、同
    一でも相違していてもよい)で示され、平均分子量が70
    0以下を除く1800以下のものであるポリオキシプロピレ
    ングリコールジアルキルエーテル油(但し、平均分子量
    が1000のポリオキシプロピレングリコールジエチルエー
    テル、及び平均分子量が800のポリオキシプロピレング
    リコールジブチルエーテルを除く)からなる、1.1.1.2
    −テトラフルオルエタン冷媒を使用する冷凍機用潤滑
    油。
  2. 【請求項2】式、 (但し、R1、R2は炭素数1〜4のアルキル基であり、同
    一でも相違していてもよい)で示され、平均分子量が50
    0〜1800であるポリオキシプロピレングリコールジアル
    キルエーテル油に、該式で示される平均分子量が1800を
    越えるポリオキシプロピレングリコールジアルキルエー
    テル油を配合してなる、1.1.1.2−テトラフルオルエタ
    ン冷媒を使用する冷凍機用潤滑油。
  3. 【請求項3】式、 (但し、R1、R2は炭素数1〜4のアルキル基であり、同
    一でも相違していてもよい)で示され、平均分子量が50
    0〜1800であるポリオキシプロピレングリコールジアル
    キルエーテル油に、 式、 (但し、R3、R4は水素、又はCnH2n+1で示される、nが
    1〜18の炭化水素基であり、同一でも相違していてもよ
    いが、同時に炭化水素基であることはなく、x、yは0
    ではない)で示され、平均分子量が500〜1800であるポ
    リオキシアルキレングリコール、又はポリオキシアルキ
    レングリコールモノアルキルエーテルを配合してなる、
    1.1.1.2−テトラフルオルエタン冷媒を使用する冷凍機
    用潤滑油。
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