KR100266957B1 - 윤활유 첨가제, 윤활유 및 냉동기 작동유체 - Google Patents

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Abstract

적어도 2개의 수산기를 포함하고 또한 적어도 하나의 이중결합을 가지는 적어도 하나의 지방족 탄화수소기를 에테르 결합을 통해서 포함하는다가알콜 부분에테르 화합물을 유효성분으로 하는 윤활유 첨가제이다. 이 윤활유 첨가제는 윤활유 기유에 첨가되어, 우수한 내마모성을 가지며, 금속 부식성이 적고, 고무나 레진 등을 덜 연화시키며 또한 열 산화에 의한 슬러지의 발생을 적게 할 수 있는 윤활유를 형성한다. 따라서, 이 윤활유는 가정용 냉장고, 카에어콘, 산업용 냉동기 및 에어콘 등에 적절히 사용될 수 있는 작동 유체를 형성할 수 있도록 냉매와 혼합된다.

Description

윤활유 첨가제, 윤활유 및 냉동기 작동유체
본 발명을, 내마모성이 우수한 윤활유, 그것에 이용하는 윤활유 첨가제, 또, 그것을 이용한 냉동기 작동유체에 관한 것으로, 특히 하이드로플루오로카본 냉매를 이용한 냉매 압축기용으로서 유용한 윤활유, 냉동기 작동유체에 관한 것이다.
냉매압축기는, 냉장고, 카에어콘, 산업용 냉동기, 룸에어콘에 이용되고 있고, 그 냉매로서 클로로풀루오로카본(모든 수소 원자가 염소 및 불소 원자로 치환된 탄화수소)이나 하이드로클로로플루오로카본(일부의 수소 원자가 염소 및 불소 원자로 치환된 탄화수소)가 종래 이용되고 있었다. 이들 냉매는, 환경문제 상 사용이 규제되어 있고, 그 대체로서 하이드로플로오로카본(비염소계, 즉, 염소를 포함하지 않고 수소의 적어도 일부분이 불소로 치환된 탄화수소, 이하, HFC 냉매라고 한다)이 주목되고 있다. HFC 냉매로서, R134a, R125, R32, R143a 및 R152a(이들은 각각 단독 하이드로플루오로카본으로 구성됨)와 R407, R410A 및 R410B(하이드로플루오로카본의 혼합물)가 제안되고 있다.
HFC 냉매를 이용한 경우, 윤활유 기유(基油)로서 종래의 광유(mineral oil)계 기유의 사용은 곤란하고, 폴리옥시알킬렌 글리콜 화합물, 다가알콜 에스테르 혼합물 또는 폴리카보네이트를 윤활유 기유로서 이용하는 것이 제안되고 있다.
HFC 냉매를 이용한 경우, 상대적으로 윤활성이 낮다. 특히, 철계 재료이외에, 구리계, 알루미늄계 재료도 압축기의 마찰 부분에 사용되고, 이에 대한 내마모성의 향상도 필요하다. 이와 같은 내마모성 향상을 위한 첨가제로서, 탄소원자수 8~14의 알칸디올(일본국 특개평 199296/1991호), 인산 에스테르, 아인산 에스테르, 다가알콜 부분지방산 에스테르(국제공개 91/09097), 2개의 수산기와 다른 극성기를 포함하는 탄소수 1~18의 알킬, 아릴, 알킬아릴, 아랄킬을 가지는 알콜 유도체(일본국 특개평 337391/1992호) 등이 알려져 있다. 이들은, 어느 정도의 효과를 발휘하지만, 내마모성이 충분히 향상하지 않고, 압축기 내에 금속 부식이 발생하며, 고무나 수지 등을 경화시켜서 시일재나 이음매로부터의 누설을 발생시키고, 열 분해 또는 산화에 의해서 슬러지를 생성하여 열교환 효율을 저하시킬 수 있다는 등의 문제가 있어, 충분히 실용에 견딜 수 있다는 평가가 얻어지지 않는다.
본 발명은, 상기 문제를 해결하기 위한 것으로, 본 발명의 목적은, 충분한 내마모성이 있고, 금속 재료를 부식시키지 않고, 고무나 수지 등의 시일재를 경화시키지 않고, 열 분해 또는 산화에 의한 슬러지 발생이 적은 윤활유, 그것에 이용하는 윤활유 첨가제 및 냉동기 작동유체를 제공하는 것이다.
본 발명자는, 상기 과제를 해결하도록, 예의 연구를 추진한 결과, 특정한 다가알콜 부분 에테르 화합물을 윤활유에 첨가하므로써, 내마모성 등의 윤활성이 현저하게 향상하는 것을 발견하여, 본 발명에 도달하였다.
즉, 본 발명은, (1) 적어도 2개의 수산기를 포함하고, 또, 이중결합을 가지는 적어도 1개의 지방족 탄화수소기를 에테르 결합을 통해서 포함하는 다가알콜 부분에테르 화합물을 유효성분으로 하는 윤활유 첨가제; (2) 적어도 2개의 수산기를 포함하고, 또 이중결합을 가지는 적어도 1개의 지방족 탄솨수소기를 에테르결합을 통해서 포함하는 다가알콜 부분에테르 화합물의 유효량과, 윤활유 기유를 포함하는 윤활유; 및 (3) 냉매와 상기 (2)에 기재된 윤활유를 포함하는 냉동기 작동유체에 관한 것이다.
본 발명에 사용하는 윤활유 첨가제는, 적어도 2개의 수산기를 포함하고, 또 이중결합을 가지는 적어도 1개의 지방족 탄화수소기를 에테르 결합을 통해서 포함하는 다가알콜 부분에테르 화합물이다. 본 발명의 첨가제에 있어서는 상기와 같이 2개의 수산기에 첨가하여 상기 에테르 화합물의 에테르결합을 형성하는 탄화수소가 이중결합을 가지는 지방족 탄화수소기인 것이 중요하다. 이 경우에는 윤활유 첨가제의 윤활유 기유에 대한 용해성이 우수하고, 충분한 윤활성을 부여하며, 내마모성을 현저하게 향상시킬 수 있다. 더불어, 윤활유가 접촉하는 시일재를 구성하는 고무나 수지를 연화하기 어렵다는 특징도 발견할 수 있다.
본 발명에 사용되는 이중결합을 가지는 지방족 탄화수소기를 포함하는 다가알콜 부분에테르 화합물의 이와 같은 특성은 전혀 예측을 넘은 의외의 것으로, 특이적이라고 말할 수 있는 것이다.
왜냐하면, 이중결합을 가지는 지방족 탄화수소기가 아니고 대응하는 탄소수의 알킬기 또는 아릴기를 가지는 에테르 결합을 포함하는 다가알콜 부분에테르 화합물에서는, 윤활유 기유에 대한 용해도가 낮기 때문에 충분한 윤활성을 부여할 수 없기 때문이다. 또한, 비교적 짧은 알킬기를 가지는 것으로는 용해성이 좋아지나, 윤활성은 매우 느리다.
본 발명에 사용하는 윤활유 첨가제의 이중결합을 포함하는 지방족 탄화수소기는, 그 첨가제의 윤활유 기유로의 용해성의 관점 및 고무나 수지의 연화방지를 위하여 탄소수 12~24인 것이 바람직하고, 16~20인 것이 보다 바람직하다. 에테르를 형성하는 지방족 탄화수소기에서의 탄소-탄소 이중결합은 1개인 것이 화학적으로 안정되므로 바람직하나, 2개 이상 포함하는 것이어도 좋다. 그리고, 그 이중결합은 탄화수소기 내부에 존재하는 것이 입수하기 쉬우므로 바람직하다. 또한, 이중결합을 가지는 지방족 탄화수소기는 직쇄현상이 바람직하고, 분기형상인 것보다 윤활성이 우수하다. 또한, 상기 다가알콜 부분에테르 화합물은, 이중결합을 가지는 지방족 탄화수소기를 에테르 결합으로 2개 이상 포함하고 있어도 좋다. 이중결합을 가지는 지방족 탄화수소기는, 그 중에 산소원자나 수산기를 포함하고 있어도 좋으나, 탄소 원자와 수소 원자만으로 구성되는 것이 바람직하다. 상기와 같은 이중결합을 포함하는 지방족 탄화수소기로서는, 예로서,
CH3(CH2)6CH=CH(CH2)2CH2-(4-도데세닐),CH3(CH2)8CH=CH(CH2)2CH2-(4-테드라데세닐),CH3(CH2)8CH=CH(CH2)3CH2-[피세테릴(5-펜타데세닐)],CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7CH2-[팔미트올레일(9-헥사데세닐)],CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2-[올레일 (9-옥타데세닐)], CH3(CH2)5CH=CH(CH2)9CH2-[백세닐 (11-옥타데세닐)], CH3(CH2)9CH=CH(CH2)7CH2-[가돌레일 (9-아이코세닐)], CH3(CH2)7CH=CH(CH2)9CH2-(11-아이코세닐),
CH3(CH2)9CH=CH(CH2)9CH2-(11-도코세닐),CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11CH2-(13-도코세닐),
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)13CH2-(15-테트라코세닐),CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2(CH2)7CH2-[리놀레일(9,12-옥타데카디에닐)],CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CH2-[리놀레닐 (9, 12, 15-옥타데카트리에닐)], CH3(CH2)3(CH2CH=CH)3(CH2)4CH2-[6, 9, 12-리놀레닐(6, 9, 12-옥타데카트리에닐)],
CH3(CH2)3(CH=CH)3(CH2)7CH2-[엘레오스테아릴 (9, 11, 13-옥타데카트리에닐)], CH3(CH2)6(CH2CH=CH)2(CH2)6CH2-(8, 11-아이코사디에닐) 및 CH3(CH2)6(CH2CH=CH)3(CH2)3CH2-(5, 8, 11-아이코사트리에닐) 등을 들 수 있다.
본 발명의 상기 다가알콜 부분에테르 화합물에서의 다가알콜로서는 탄소수 3~10, 바람직하게는 3~6을 가지는 것을 사용할 수 있다. 예로서 글리세린, 펜타에리스리톨, 디펜타에리스리톨, 1, 4-솔비탄, 1, 5-솔비탄 등이 바람직하다.
그리고, 이와 같은 다가알콜의 수산기에 상기의 이중결합을 포함하는 지방족 탄화수소를 에테르 결합에 의해서 가지는 본 발명에 사용하는 윤활유 첨가제의 바람직한 것으로서 이하의 것을 들 수 있다.
예로서 식 (1)에서 나타나는 글리세롤 유도체, 식 (2)에서 나타나는 트리메틸올프로판 유도체, 식 (3), 식 (4)에서 나타나는 1, 4-솔비탄 유도체, 식 (5), (6)에서 나타나는 1, 5-솔비탄 유도체 등이 있다. 식 (3)에 나타낸 바와 같이 수산기가 3개 이상 포함되어 있어도 좋다.
1, 4-솔비탄 유도체 (a)
1, 4-솔비탄 유도체 (b)
1, 5-솔비탄 유도체 (a)
1, 5-솔비탄 유도체 (b)
[식 (1)~(6)에 있어서, R은 탄소수 12~24의 알케닐기를 나타낸다]
이들 중에서도 특히 글리세롤 및 1, 4-솔비탄의 유도체가 바람직하고, 특히 글리세롤의 유도체가 더 바람직하게 이용된다. 본 발명에 이용되는 다가알콜 유도체의 에테르 결합이 수산기 1개가 결합한 탄소원자에 인접하는 탄소원자에 결합해 있는 것, 및/또는, 본 발명에 이용되는 다가알콜 유도체가, 연속하는 3개의 탄소원자 중 2개의 탄소원자에, 적어도 2개의 수산기가 각각 결합해 있는 것이 바람직하다.
이들 구체적인 다가알콜 부분에테르 화합물로서는, 글리세롤 모노올레일 에테르, 1, 4-솔비탄의 모노올레일 에테르, 1, 4-솔비탄의 모노리놀레닐 에테르, 1, 5-솔비탄의 모노올레일 에테르 등이 예시된다. 또한 다른 관능기를 포함하고 있어도 좋다.
또한, 이들 다가알콜 부분에테르 화합물은, (i) 상당하는 다가알콜의 부분염소화물(예를 들면 글리세롤 α-모노클로로히드린 또는 글리세롤 β-모노클로로히드린)에 R-OH 또는 R-ONa를 반응시키는 방법, (ii) 3가 이상의 다가알콜에 R-C1을 반응시키는 방법, (iii) 글리세롤 모노 에테르 화합물의 제조에서는, 에피클로로히드린에 R-OH를 반응시키는 방법등으로 얻어진다.
이들 다가알콜 부분에테르 화합물의 첨가량은, 윤활부품의 마모방지에 필요한 유효량이고, 구체적으로는, 윤활유에 대하여 0.01~10중량%, 바람직하게는 0.1~5중량%, 보다 바람직하게는 0.2~2중량%이다. 통상, 윤활유 기유에 용해할 수 있는 양을 첨가하고, 용해하기 쉬운 다가알콜 부분에테르 화합물을 선택하고 있다.
본 발명에 이용되는 상기 윤활유 기유로서는, 석유 정제 공정에서 얻어지는 광물유, 알킬 벤젠, 카보네이트계 에스테르 등을 이용할 수 있다. 그러나, 냉매압축기의 윤활에 이용되는 경우에는, HFC와의 용해성 등의 점으로부터 폴리에테르 또는 다가알콜 에스테르를 주성분으로 하는 것이 바람직하다. 폴리에테르는 한 분자 내에 다수의 에테르 결합을 가지는 화합물로서 그들의 주쇄에 다수의 에테르 결합을 가지는 화합물(예로서, 폴리옥시알킬렌 글리콜), 그들의 측쇄에 다수의 에테르 결합을 가지는 화합물(예로서, 폴리비닐 에테르), 고리 형성을 위한 에테르 결합을 가지는 사이클릭 에테르(예로서, 크라운에테르)등을 포함한다. 본 발명에 사용되는 폴리에테르 내의 탄소원자/산소원자의 비는, 바람직하게는 2 내지 8의 범위 내이며, 보다 바람직하게는 2 내지 4의 범위이다.
마모 표면의 내연화성을 효과적으로 개선하기 위해서는, 하기 식 (7)에서 나타나는 폴리옥시프로필렌 글리콜의 모노 및 디알킬 에테르와, 하기 식 (8)에서 나타나는 폴리옥시에틸렌 글리콜의 모노 및 디알킬 에테르(이하, 이들을 총칭하여 “PAG 유도체”라고 한다) 중에서 선택된 폴리옥시알킬렌 글리콜 화합물을 이용하는 것이 바람직하다.
R1- O - (PO)m- R2(7)
R1- O - (PO)m(EO)n- R2(8)
여기에서, R1은 탄소수 1~4의 알킬기; R2는 탄소수 1~4의 알킬기 또는 수소이고, R1, R2는 동일하거나 다르며; m, n은 평균 중합도를 나타낸 수이고; (PO)m(EO)n은, 랜덤 또는 블록의 공중합체기를 나타낸다. PAG 유도체가 HFC 냉매와 혼합하여 이용될 때에는, 100℃에서의 점도가 5~20cSt가 되는 평균 중합도가 선택되고, m : n은 9 : 1 내지 7 : 3의 범위인 것이 바람직하다. 말단의 수산기를 에스테르화한 유도체도 사용할 수 있다. 이들 PAG 유도체의 여러 종류를 혼합하여도 좋다.
또한, 본 발명에 이용되는 상기 윤활유 기유로서는, 수산기수 2~6의 다가알콜과 지방산으로 얻어지는 다가알콜 에스테르도 바람직하게 이용할 수 있다. 특히, 탄소수 5개의 네오형 골격을 가지는 다가알콜과 1가 포화지방산 또는/및 2가 포화지방산과의 반응으로 얻어지는 중성 에스테르가 바람직하다. 다가알콜로서는, 네오펜틸 글리콜, 트리메틸올 프로판, 펜타에리스리틀 및 디펜타에리스리톨 등을 이용할 수 있다. 1가 포화지방산으로서는, 탄소수 5~9의 비네오형 분기 1가 포화지방산, 또는, 탄소수 5~9의 비네오형 분기 1가 포화지방산과 탄소수 5~8의 직쇄 1가 포화지방산의 혼합물 등을 이용할 수 있고, 분기 1가 포화지방산은 α위치 또는 β위치의 탄소에 메틸 또는 에틸기가 분기한 것이 바람직하다. 또한, 탄소수가 1~4의 지방산으로부터 얻어진 다가알콜 에스테르는 윤활성, 내가수분해성, 내금속부식성에 난점이 있다.
이와 같은 분기 1가 포화지방산으로서, 구체적으로는 2-메틸펜탄산, 2-에틸펜탄산, 2-메틸헥산산, 2-에틸헥산산, 2-메틸헵탄산, 2-에틸헵탄산 및 3,5,5-트리메틸헥산산이, 또한, 직쇄 1가 포화지방산으로서는 n-펜탄산, n-헥산산, n-헵탄산 및 n-옥탄산이 예시된다. 또한, 2가 지방산으로서, 호박산, 글루탈산, 아디핀산, 피메린산 등을 병용하여, 비교적 점도가 높은 컴플렉스 에스테르의 윤활유 기유를 얻을 수도 있다. 이들 다가알콜 에스테르로부터 열안정성, 가수분해 안정성, 내금속 부식성이 우수한 조성을 적절하게 선택할 수 있으나, 특히, HFC 냉매에 대한 용해성이 양호하므로 네오펜틸 글리콜 에스테르와 펜타에리스리톨 에스테르와의 혼합물이 바람직하다. 이용하는 에스테르의 산치(酸値)는, 0.1mgKOH/g, 특히 0.02mgKOH/g 이하가 바람직하다.
본 발명에 의한 윤활유는, 또한 다른 내마모제, 산화방지제, 안정화제, 소포제, 금속 불활성화제 등의 첨가제를 배합하여도 좋다. 특히, 철-철재료의 내마모성을 한층 더 향상시킬 수 있으므로, 적어도 하나의 포스페이트 화합물을 첨가하는 것이 바람직하다. 포스페이트 화합물로서는, 바람직하게는 탄소수 18 내지 70개를 가지는 포스페이트, 더욱 바람직하게는 탄소수 18 내지 50개를 가지는 포스페이트를 포함하는 아릴 포스페이트 및 알킬 포스페이트 등이 있다. 그 중, 아릴 포스페이트, 특히 트리아릴 포스페이트를 첨가하는 것이 바람직하다. 또한, 트리아릴 포스페이트로서, 트리페닐 포스페이트와 트리(알킬페닐) 포스페이트의 양자를 첨가하는 것이 더욱 바람직하다. 이들 트리알릴 포스페이트의 총 배합량은 0.1~5.0중량%, 바람직하게는 0.3~4.0중량%이다. 0.1중량% 미만에서는 충분한 내마모성 효과를 얻을 수 없고, 5.0중량%를 넘어서 배합하는 경우는 내마모성이 유효한 향상은 볼 수 없고 슬러지의 발생이 증가하므로 바람직하지 않다.
트리(알킬페닐) 포스페이트의 구체적 예로서는, 트리크레질 포스페이트, 트리스(3,5-디메틸페닐) 포스페이트, 트리스(2,4-디메틸페닐) 포스페이트, 트리스(모노-n-부틸페닐) 포스페이트, 트리스(모노-t-부틸페닐) 포스페이트 및 트리스(이소프로필페닐) 포스페이트가 예시된다. 그 중에서도 트리클레질 포스페이트가 가장 실용적이고, 트리스(파라-t-부틸페닐) 포스페이트는 특히 가수분해 안정성이 뛰어나다. 이들은 단독 또는 2종 이상을 병용하여도 좋다.
본 발명의 윤활유는 또한, 금속 불활성화제로서 벤조트리아졸 유도체 및 알케닐 호박산 에스테르; 산화방지제로서 DBPC(2,6-디-t-부틸-p-크레졸) 및 p,p′-디옥틸디페닐아민; HFC 냉매의 에폭시 안정화제로서 2-에틸헥시 글리시딜 에테르, 세컨더리-부틸 페닐 글리시딜 에테르 및 탄소수 5~10의 아실기를 함유하는 모노글리시딜 에테르 등의 공지된 첨가제를 필요에 따라 더욱 배합할 수도 있다.
본 발명에 의한 윤활유는, 냉매와 혼합된 작동유체로서, 냉장고, 카에어콘, 산업용 냉동기, 룸에어콘 등의 냉매압축기에 바람직하게 이용할 수 있다. 윤활유와 냉매의 혼합비는, 중량비로 통상 10 : 90 내지 90 : 10이고, 특히 20 : 80 내지 80 : 20이 바람직하다. 또한, 이용되는 냉매가, 1,1,1,2-테트라플루오로에탄(R134a), 펜타플루오로에탄(R125), 디플루오로메탄(R32), 1,1,1-트리플루오로에탄(R143a), 1,1-디플루오로에탄(R152a) 등의 탄소수 1 또는 2인 탄화수소의 수소를 불소로 치환한 하이드로플루오카본 냉매인 것이 바람직하다. 또한, 이들 냉매의 혼합물이어도 좋다. 윤활유의 점도는 적절하게 조정하면 좋고, 통상, 40℃에서 5~500cSt이고, 특히 냉장고용으로는 40℃점도가 8~32cSt, 룸에어콘용과 산업용으로는 40℃에서 25~100cSt, 카에어콘용으로는 100℃에서 8~30cSt인 것이 이용된다.
이하, 실시예에 의해서 본 발명을 구체적으로 설명하나, 본 발명은 이들 실시예에만 한정되지는 않는다.
[실시예]
실시예 및 비교예로서 시험유를 조제하고, 평가를 행한다.
기유(1)는 혼합지방산 다가알콜 에스테르이고, 특히, 2-에틸헥산산 및 3,5,5-트리메틸헥산산의 분기포화지방산의 혼합물과 펜타에리스리톨과의 반응으로 얻어지는 중성 에스테르이며, 40℃점도는 64cSt이다.
기유(2)는, 2종류의 다가알콜 에스테르의 혼합물이고, 네오펜틸 글리콜과 2-에틸헥산산과의 반응으로 얻어지는 중성 에스테르 80중량%와 펜타에리스리톨과 2-에틸헥산산과의 반응으로 얻어지는 중성 에스테르 20중량%의 혼합물이며, 40℃점도는 10cSt이다.
기유(3)는 폴리옥시알킬렌 글리콜 디메틸 에테르이고, 하기 식 (9)에서 나타나는 구조이며, 100℃ 점도가 19cSt이다.
CH3-O -[(PO)m(EO)n]-(EO)O-CH3(9)
여기서, [(PO)m(EO)n]은 랜덤 공중합체기를 나타내며, (n+o)/m = 0.2, n/m = 0.1이다.
첨가제로서 이용하는 다가알콜 부분에테르 화합물은, 글리세롤 모노올레일 에테르(이하, “GMOE”라고 한다)와 1,4-솔비탄 모노올레일 에테르(이하, “SMOE”라고 한다)를 이용한다. 이 글리세롤 모노올레일 에테르는, 원소분석 및 적외선 흡수 스펙트라의 3425cm-1, 2926cm-1, 1465cm-1, 1124cm-1의 흡수에 의해서 확인된다. 또한, 1,4-솔비탄 모노올레일 에테르도 마찬가지로 확인된다.
첨가제로서 이용하는 포스페이트 화합물은, 트리크레질 포스페이트(이하, “TCP”라고 한다), 트리페닐 포스페이트(이하, “TPP”라고 한다)를 이용한다. 또한, 비교로서, 다가알콜 에스테르 화합물인 글리세롤 모노올레이트(이하, “GMO”라고 한다)와 솔비탄 모노올레이트(이하, “SMO”라고 한다)를 이용한다.
기유(1), 기유(2) 및 기유(3)를 이용하여 조제한 시험유의 조성을 실시예 1~12, 비교예 1~9로서, 표 1~3에 나타낸다. 또한, 각 시험유에는, 산화 방지제로서 0.1중량%의 DBPC를 첨가한다.
시험유를 HFC 냉매와 혼합하여, ① 내마모성, ② 안정성, ③ 실제 기계의 마모를 평가한다. ① 내마모성은, 팔렉스 내마모 시험기를 사용하여 하기의 조건으로 평가하고, 그 결과를 마모량으로서 표 1~3에 아울러 나타낸다.
블록 재질 : AISI - 1137
핀 재질 : SAE - 3135
중량 : 300 파운드
회전수 : 290rpm
기름 온도 : 60℃
냉매 : R134a 주입(70ml/분)
[표 1]
[표 2]
[표 3]
② 안정성은 시일드 튜브시험에 의해서 행한다. 각 시험유와 HFC 냉매(R134a)를 용량비 7 : 3으로 혼합하고, JIS K2211에 기초한 철-구리-알루미늄 촉매와 함께 글라스관에 봉입하고, 175℃에서 336시간 후에 슬러지 등을 관찰한다. 모든 실시예 및 비교예에 있어서, 외관으로 변화는 없고, 또, 슬러지의 발생도 없다.
③ 실제 기체의 마모의 평가는, 각 시험유 400ml와 HFC 냉매(R407C) 590g을 혼합한 작동유체를 가정용 냉장고용의 압축기(로터리형 냉동압축기)에 충전하여 행한다. 하기의 조건에서 내구시험 운전 후, 압축기를 분해하고, 롤러 및 베인부의 마모상태와 윤활유 안의 금속량을 분석한다. 그 결과를 표 4에 나타낸다. 또한, 이용한 HFC 냉매인 R407C는, R32, R125 및 R134a를 23 : 52의 중량비로 혼합한 것이다.
토출측 압력 : 27kg/㎠G
흡입측 압력 : 5kg/㎠G
토출가스온도 : 110℃
운전시간 : 600시간(연속운전)
주파수 : 60Hz
[표 4]
상술한 바와 같이, 본 발명의 윤활유 첨가제에서의 다가알콜 부분에테르 화합물은, 에테르 결합을 통해서 지방족 탄화수소기를 포함하나, 이 지방족 탄화수소기는, 이중결합을 가지는 것이 중요하고, 포화탄화수소기에서는, 기유에 대한 용해도가 저하한다. 이것을 실증하기 위해서 이하의 실험을 행하였다.
상기의 기유(1)에, 0.2 또는 0.4중량%의 이하의 글리세롤 에테르를 첨가한 윤활유를 제조하였다. 각 윤활유와 냉매(R134a)를 1 : 9(용량비)로 혼합하고, 이 작동 유체의 플럭점을 JIS K2211에 준거하여 측정하였다. 그 결과를 다음에 나타낸다(단위 : ℃) :
플럭점은, 첨가제가 석출하는 온도이고, 상기의 결과로부터 글리세롤알킬 에테르에서는 용해도가 낮기 때문에 마모량을 충분하게 저감하는 만큼의 양을 첨가하는 것은 곤란하다는 것을 알 수 있다.
본 발명에 의한 윤활유 및 냉동기 작동유체는, 적어도 2개의 수산기와, 불포화 이중결합을 가지는 적어도 1개의 탄화수소기를 에테르 결합을 통해서 포함하는 다가알콜 부분에테르 화합물을 포함하는 것이고, 내마모성이 높고, 금속재료의 부식 및 슬러지 발생이 적다. 특히 하이드로플루오로카본 냉매를 이용한 냉매 압축기의 이용에 적절한 것이다.

Claims (9)

  1. 적어도 2개의 수산기를 포함하고 또한 적어도 하나의 이중결합을 가지는 적어도 하나의 지방족 탄화수소기를 에테르 결합을 통해서 포함하는 다가알콜 부분에테르 화합물을 유효성분으로 하는 윤활유 첨가제의 유효량과 다가알콜 에스테르 화합물 또는 폴리에테르 화합물을 주성분으로 하는 윤활유 기유를 포함하여 구성되는 윤활유.
  2. 제1항에 있어서, 다가알콜 부분에테르 화합물은 윤활유의 전체 중량에 대하여 0.1 내지 5중량%의 비율로 함유되는 것을 특징으로 하는 윤활유.
  3. 제1항에 있어서, 다가알콜 부분에테르 화합물의 지방족 탄화수소기는 탄소수가 12~24인 알케닐기인 것을 특징으로 하는 윤활유.
  4. 제3항에 있어서, 상기 다가알콜 부분에테르 화합물을 구성하는 다가알콜은 탄소수가 3~10인 것을 특징으로 하는 윤활유.
  5. 제4항에 있어서, 상기 다가알콜 부분에테르 화합물을 구성하는 다가알콜은 글리세린인 것을 특징으로 하는 윤활유.
  6. 제1항에 있어서, 상기 윤활유는 적어도 하나의 포스페이트 화합물을 유효량만큼 포함하는 것을 특징으로 하는 윤활유.
  7. 제1항에 있어서, 냉매 압축기용으로 사용되는 윤활유.
  8. 윤활유 기유 및 유효량의 윤활유 첨가제로 이루어지는 윤활유와 냉매를 포함하여 구성되는 냉동기 작동유체로서, 상기 윤활유 첨가제는, 적어도 2개의 수산기를 포함하고 또한 적어도 하나의 이중결합을 가지는 적어도 하나의 지방족 탄화수소기를 에테르 결합을 통해서 포함하는 다가알콜 부분에테르 화합물을 유효성분으로 하며, 상기 윤활유 기유는 다가알콜 에스테르 화합물 또는 폴리에테르 화합물을 주성분으로 하는 냉동기 작동 유체.
  9. 제8항에 있어서, 상기 냉매는 하나 또는 그 이상의 하이드로플루오로카본을 주성분으로 하여 구성되는 것을 특징으로 하는 냉동기 작동 유체.
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