PL212206B1 - Nowe zastosowanie glikolu propylenowego - Google Patents

Nowe zastosowanie glikolu propylenowego

Info

Publication number
PL212206B1
PL212206B1 PL390424A PL39042410A PL212206B1 PL 212206 B1 PL212206 B1 PL 212206B1 PL 390424 A PL390424 A PL 390424A PL 39042410 A PL39042410 A PL 39042410A PL 212206 B1 PL212206 B1 PL 212206B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
grinding
propylene glycol
cutting
new application
sample
Prior art date
Application number
PL390424A
Other languages
English (en)
Other versions
PL390424A1 (pl
Inventor
Radosław Rosik
Original Assignee
Politechnika Lodzka
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Politechnika Lodzka filed Critical Politechnika Lodzka
Priority to PL390424A priority Critical patent/PL212206B1/pl
Publication of PL390424A1 publication Critical patent/PL390424A1/pl
Publication of PL212206B1 publication Critical patent/PL212206B1/pl

Links

Landscapes

  • Lubricants (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest nowe zastosowanie glikolu propylenowego.
Glikol propylenowy jest bezbarwną, nieco lepką cieczą, o smaku słonogorzkim, o silnych właściwościach higroskopijnych. Łatwo ulega biodegradacji, miesza się z wodą olejami i acetonem. Dotychczas glikol propylenowy jest stosowany w przemyśle kosmetycznym, jako dodatek zmniejszający ubytek wody z naskórka i zapobiegający jej wysuszeniu, w przemyśle spożywczym, jako rozcieńczalnik substancji smakowo-zapachowych, stabilizator, substancja klarująca, nośnik związków aromatycznych i substancja utrzymująca wilgoć, w przemyśle farmaceutycznym, jako rozpuszczalnik leków, w przemyśle chemicznym do produkcji żywic poliestrowych, w przemyśle poligraficznym, jako składnik opóźniaczy, w chłodnictwie, jako czynnik chłodniczy.
Dotychczas w procesach szlifowania stosuje się, jako ciecze obróbkowe płyny o nazwach handlowych: Biocut 3000, Mikro 3000, Ecocut 3000, które doprowadza się w strefę szlifowania z wydatkiem 50 ml/godzinę metodą MQL (podawania cieczy z minimalnym wydatkiem), która polega na doprowadzeniu cieczy obróbkowej odpowiednią dyszą pod dużym ciśnieniem (w postaci aerozolu).
Zastosowanie według wynalazku polega na tym, że glikol propylenowy stosuje się, jako ciecz obróbkową w procesie szlifowania, zwłaszcza przedmiotów z materiałów trudnoobrabialnych, zmniejszającą tarcie między ściernicą i obrabianym przedmiotem. Glikol propylenowy doprowadza się w strefę szlifowania z wydatkiem nie większym niż 10-50 ml/godzinę.
Glikol propylenowy jest znacznie tańszy i łatwiej dostępny od cieczy obróbkowych stosowanych dotychczas w procesie szlifowania, nie jest szkodliwy dla zdrowia i środowiska, posiada lepsze właściwości smarujące od tych płynów. Dzięki lepszym właściwościom smarującym jego zużycie podczas szlifowania jest znacznie mniejsze niż cieczy obróbkowych stosowanych dotychczas, nadto szlifowanie z jego udziałem prowadzi się przy siłach skrawania znacznie mniejszych od sił skrawania podczas szlifowania cieczami obróbkowymi stosowanymi dotychczas, co eliminuje zagrożenie zmiany kształtu i uszkodzenia warstwy wierzchniej przedmiotów o małej grubości I podczas szlifowania.
Przedmiot wynalazku ilustruje poniższy przykład z powołaniem się na rysunek, którym fig. 1 - 4 przedstawiają wyniki pomiaru chropowatości powierzchni próbki tytanu TIGR 5 po szlifowaniu przy zastosowaniu, jako cieczy obróbkowej, fig. 1 - glikolu propylenowego, fig. 2 - płynu Micro 3000, fig. 3 płynu EcoCut 3000, fig. 4 - płynu Biocut 3000, przy czym na rysunku Ra oznacza chropowatość powierzchni, 1-5 - punkty pomiarowe, serie 1 - wyniki pomiaru chropowatości.
P r z y k ł a d.
Szlifowaniu poddano powierzchnię próbki tytanu TIGR 5 w kształcie prostopadłościaniu, o wymiarach 100 x 10 mm. Do szlifowania użyto szlifierki firmy JOTES typu SPD - 30b ze ściernicą 5TGP przeznaczoną do szlifowania materiałów trudnoobrabialnych. Przed próbą szlifowania ściernicę obciągano diamentem 2-karatowym stosując posuw diamentu podczas obciągania równy 1,5 mm/s.
W celu przeprowadzenia próby szlifowania próbkę tytanu zamocowano w uchwycie umieszczonym na siłomierzu, pojemnik na ciecz obróbkową napełniono glikolem propylenowym, ustawiono odpowiednio dyszę rozpylającą ciecz obróbkową w strefę szlifowania przedmiot-ściernica i prowadzono proces szlifowania powierzchni płaskich przy prędkości szlifowanej próbki 0,2 m/s i podawaniu glikolu w strefę szlifowania z wydatkiem 30 ml/godzinę.
Podczas szlifowania rejestrowano siły skrawania. Po zakończeniu szlifowania próbki, w 5-ciu różnych jej punktach, przeprowadzono pomiar chropowatości powierzchni za pomocą przyrządu do pomiaru chropowatości firmy MlTUTOYO.
Wyniki pomiarów przedstawiono na fig. 1 rysunku.
Dla porównania przeprowadzono szlifowanie próbki tytanu przy zastosowaniu jako cieczy obróbkowej kolejno Micro 3000, EcoCut 3000 i Biocut 3000. Wyniki pomiarów chropowatości próbki po szlifowaniu przedstawiono na fig. 2 - 4 rysunku.
Okazało się, że tylko przy użyciu do szlifowania płynu Biocut 3000 uzyskuje się wartości chropowatości powierzchni próbki zbliżone do wartości chropowatości próbki po szlifowaniu z zastosowaniem glikolu propylenowego.
W tablicy porównano wartości sit skrawania podczas szlifowania powierzchni płaskich przy użyciu glikolu polipropylenowego, Micro 3000, EcoCut 3000 i Biocut 3000.
PL 212 206 B1
T a b l i c a
Rodzaj cieczy obróbkowej Wartość siły nacisku [N]
glikol propylenowy 126
Micro 3000 212
Ecocut 3000 174
Biocut 3000 192
Zastrzeżenia patentowe

Claims (2)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Zastosowanie glikolu propylenowego jako cieczy obróbkowej w procesie szlifowania, zwłaszcza przedmiotów z materiałów trudnoobrabialnych, zmniejszającej tarcie między ściernicą i obrabianym przedmiotem.
  2. 2. Zastosowanie według zastrz. 1, że glikol propylenowy doprowadza się w strefę szlifowania z wydatkiem nie większym niż 10-50 ml/godzinę.
PL390424A 2010-02-11 2010-02-11 Nowe zastosowanie glikolu propylenowego PL212206B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL390424A PL212206B1 (pl) 2010-02-11 2010-02-11 Nowe zastosowanie glikolu propylenowego

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL390424A PL212206B1 (pl) 2010-02-11 2010-02-11 Nowe zastosowanie glikolu propylenowego

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL390424A1 PL390424A1 (pl) 2011-08-16
PL212206B1 true PL212206B1 (pl) 2012-08-31

Family

ID=44510334

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL390424A PL212206B1 (pl) 2010-02-11 2010-02-11 Nowe zastosowanie glikolu propylenowego

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL212206B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL390424A1 (pl) 2011-08-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Singh et al. Performance evaluation of alumina-graphene hybrid nano-cutting fluid in hard turning
Sharma et al. Measurement of machining forces and surface roughness in turning of AISI 304 steel using alumina-MWCNT hybrid nanoparticles enriched cutting fluid
Molaie et al. Ultrasonic assisted grinding process with minimum quantity lubrication using oil-based nanofluids
Pham et al. Evaluation of ionic liquids as lubricants in micro milling–process capability and sustainability
WO2015173749A1 (en) Dosing and cleaning sample preparation apparatus and methods thereof
Chen et al. Environment, food residue, and dry cleaning tool all influence the removal of food powders and allergenic residues from stainless steel surfaces
PL212206B1 (pl) Nowe zastosowanie glikolu propylenowego
Sokolović et al. Experimental study of mist generated from metalworking fluids emulsions
WO2007085247B1 (de) Verfahren zum führen von reinigungsvorgängen in einer fluidaufnahmevorrichtung eines nahrungsmittelbehandlungsgeräts sowie fluidaufnahmevorrichtung und nahrungsmittelbehandlungsgerät hierfür
US5889201A (en) Characterization of fluid misting
Heisel et al. Process analysis for the evaluation of the surface formation and removal rate in lapping
KR101859600B1 (ko) 긴 선형품의 표면 처리 장치 및 표면 처리 방법
Park et al. Measurement of droplet size and distribution for minimum quantity lubrication (MQL)
CN203751884U (zh) 一种生物芯片用玻璃基片表面浴法抛光设备
CN107652899A (zh) 一种陶瓷蓝宝石抛光用钻石液及其制造方法
Tawakoli et al. Study on the effects of abrasive and coolant-lubricant types on minimum quantity lubrication-MQL grinding
Parate et al. Application of Taguchi and ANOVA in optimization of process parameters of lapping operation for cast iron
DE202016004291U1 (de) Vorrichtung zur Reinigung und Trocknung von Bauteilen/Werkstücken mit Flüssigkeit und Luft
ATE553686T1 (de) Verfahren zum verteilen eines fluides in reinigungsautomaten
Dugin et al. Method for determining the tribological properties of the cutting fluid
Winter et al. Investigation of a new ecologically benign metalworking fluid in abrasive machining processes to substitute mineral oil based fluids
Fong et al. Development of media for low pressure abrasive flow machining
Kun et al. Possible examinations of stone machining focused on the relationship between technological parameters and surface quality
CN204471703U (zh) 新型蜡切片设备
EA et al. 0208 Effects of Supercritical Carbon Dioxide (SCCO_2) Cooling Technique on the Evolution of Machining Performance

Legal Events

Date Code Title Description
LAPS Decisions on the lapse of the protection rights

Effective date: 20140211