RU2516705C2 - Применение ионных жидкостей для улучшения свойств смазочной композиции - Google Patents

Применение ионных жидкостей для улучшения свойств смазочной композиции Download PDF

Info

Publication number
RU2516705C2
RU2516705C2 RU2010101285/04A RU2010101285A RU2516705C2 RU 2516705 C2 RU2516705 C2 RU 2516705C2 RU 2010101285/04 A RU2010101285/04 A RU 2010101285/04A RU 2010101285 A RU2010101285 A RU 2010101285A RU 2516705 C2 RU2516705 C2 RU 2516705C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
cation
varnishes
bis
trifluoromethylsulfonyl
Prior art date
Application number
RU2010101285/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010101285A (ru
Inventor
БОДЕСХАЙМ Гюнтер
ШМИДТ-АМЕЛУНКСЕН Мартин
ЗОН Дитер
ГРУНДАЙ Штефан
ХЁПКЕ Андреа
Original Assignee
Клюбер Лубрикацион Мюнхен Кг
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 Клюбер Лубрикацион Мюнхен Кг filed Critical Клюбер Лубрикацион Мюнхен Кг
Publication of RU2010101285A publication Critical patent/RU2010101285A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2516705C2 publication Critical patent/RU2516705C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M169/00Lubricating compositions characterised by containing as components a mixture of at least two types of ingredient selected from base-materials, thickeners or additives, covered by the preceding groups, each of these compounds being essential
    • C10M169/04Mixtures of base-materials and additives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M133/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing nitrogen
    • C10M133/02Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing nitrogen having a carbon chain of less than 30 atoms
    • C10M133/38Heterocyclic nitrogen compounds
    • C10M133/40Six-membered ring containing nitrogen and carbon only
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M133/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing nitrogen
    • C10M133/02Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing nitrogen having a carbon chain of less than 30 atoms
    • C10M133/22Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing nitrogen having a carbon chain of less than 30 atoms containing a carbon-to-nitrogen double bond, e.g. guanidines, hydrazones, semicarbazones
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M133/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing nitrogen
    • C10M133/02Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing nitrogen having a carbon chain of less than 30 atoms
    • C10M133/38Heterocyclic nitrogen compounds
    • C10M133/44Five-membered ring containing nitrogen and carbon only
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M133/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing nitrogen
    • C10M133/02Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing nitrogen having a carbon chain of less than 30 atoms
    • C10M133/38Heterocyclic nitrogen compounds
    • C10M133/44Five-membered ring containing nitrogen and carbon only
    • C10M133/46Imidazoles
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M133/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing nitrogen
    • C10M133/02Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing nitrogen having a carbon chain of less than 30 atoms
    • C10M133/38Heterocyclic nitrogen compounds
    • C10M133/48Heterocyclic nitrogen compounds the ring containing both nitrogen and oxygen
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M133/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing nitrogen
    • C10M133/02Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing nitrogen having a carbon chain of less than 30 atoms
    • C10M133/38Heterocyclic nitrogen compounds
    • C10M133/48Heterocyclic nitrogen compounds the ring containing both nitrogen and oxygen
    • C10M133/50Morpholines
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M135/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing sulfur, selenium or tellurium
    • C10M135/08Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing sulfur, selenium or tellurium containing a sulfur-to-oxygen bond
    • C10M135/10Sulfonic acids or derivatives thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M135/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing sulfur, selenium or tellurium
    • C10M135/32Heterocyclic sulfur, selenium or tellurium compounds
    • C10M135/36Heterocyclic sulfur, selenium or tellurium compounds the ring containing sulfur and carbon with nitrogen or oxygen
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M137/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing phosphorus
    • C10M137/12Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing phosphorus having a phosphorus-to-carbon bond
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M141/00Lubricating compositions characterised by the additive being a mixture of two or more compounds covered by more than one of the main groups C10M125/00 - C10M139/00, each of these compounds being essential
    • C10M141/12Lubricating compositions characterised by the additive being a mixture of two or more compounds covered by more than one of the main groups C10M125/00 - C10M139/00, each of these compounds being essential at least one of them being an organic compound containing atoms of elements not provided for in groups C10M141/02 - C10M141/10
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M171/00Lubricating compositions characterised by purely physical criteria, e.g. containing as base-material, thickener or additive, ingredients which are characterised exclusively by their numerically specified physical properties, i.e. containing ingredients which are physically well-defined but for which the chemical nature is either unspecified or only very vaguely indicated
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M171/00Lubricating compositions characterised by purely physical criteria, e.g. containing as base-material, thickener or additive, ingredients which are characterised exclusively by their numerically specified physical properties, i.e. containing ingredients which are physically well-defined but for which the chemical nature is either unspecified or only very vaguely indicated
    • C10M171/001Electrorheological fluids; smart fluids
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2201/00Inorganic compounds or elements as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2201/04Elements
    • C10M2201/041Carbon; Graphite; Carbon black
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2201/00Inorganic compounds or elements as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2201/06Metal compounds
    • C10M2201/061Carbides; Hydrides; Nitrides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2201/00Inorganic compounds or elements as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2201/06Metal compounds
    • C10M2201/062Oxides; Hydroxides; Carbonates or bicarbonates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2201/00Inorganic compounds or elements as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2201/06Metal compounds
    • C10M2201/065Sulfides; Selenides; Tellurides
    • C10M2201/066Molybdenum sulfide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2201/00Inorganic compounds or elements as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2201/085Phosphorus oxides, acids or salts
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2201/00Inorganic compounds or elements as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2201/087Boron oxides, acids or salts
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2203/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds and hydrocarbon fractions as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2203/06Well-defined aromatic compounds
    • C10M2203/065Well-defined aromatic compounds used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2205/00Organic macromolecular hydrocarbon compounds or fractions, whether or not modified by oxidation as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2205/02Organic macromolecular hydrocarbon compounds or fractions, whether or not modified by oxidation as ingredients in lubricant compositions containing acyclic monomers
    • C10M2205/028Organic macromolecular hydrocarbon compounds or fractions, whether or not modified by oxidation as ingredients in lubricant compositions containing acyclic monomers containing aliphatic monomers having more than four carbon atoms
    • C10M2205/0285Organic macromolecular hydrocarbon compounds or fractions, whether or not modified by oxidation as ingredients in lubricant compositions containing acyclic monomers containing aliphatic monomers having more than four carbon atoms used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2205/00Organic macromolecular hydrocarbon compounds or fractions, whether or not modified by oxidation as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2205/17Fisher Tropsch reaction products
    • C10M2205/173Fisher Tropsch reaction products used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2205/00Organic macromolecular hydrocarbon compounds or fractions, whether or not modified by oxidation as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2205/22Alkylation reaction products with aromatic type compounds, e.g. Friedel-crafts
    • C10M2205/223Alkylation reaction products with aromatic type compounds, e.g. Friedel-crafts used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2207/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds containing hydrogen, carbon and oxygen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2207/04Ethers; Acetals; Ortho-esters; Ortho-carbonates
    • C10M2207/0406Ethers; Acetals; Ortho-esters; Ortho-carbonates used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2207/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds containing hydrogen, carbon and oxygen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2207/28Esters
    • C10M2207/2805Esters used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2207/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds containing hydrogen, carbon and oxygen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2207/28Esters
    • C10M2207/282Esters of (cyclo)aliphatic oolycarboxylic acids
    • C10M2207/2825Esters of (cyclo)aliphatic oolycarboxylic acids used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2207/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds containing hydrogen, carbon and oxygen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2207/28Esters
    • C10M2207/283Esters of polyhydroxy compounds
    • C10M2207/2835Esters of polyhydroxy compounds used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2207/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds containing hydrogen, carbon and oxygen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2207/28Esters
    • C10M2207/285Esters of aromatic polycarboxylic acids
    • C10M2207/2855Esters of aromatic polycarboxylic acids used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2207/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds containing hydrogen, carbon and oxygen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2207/28Esters
    • C10M2207/30Complex esters, i.e. compounds containing at leasst three esterified carboxyl groups and derived from the combination of at least three different types of the following five types of compounds: monohydroxyl compounds, polyhydroxy xompounds, monocarboxylic acids, polycarboxylic acids or hydroxy carboxylic acids
    • C10M2207/301Complex esters, i.e. compounds containing at leasst three esterified carboxyl groups and derived from the combination of at least three different types of the following five types of compounds: monohydroxyl compounds, polyhydroxy xompounds, monocarboxylic acids, polycarboxylic acids or hydroxy carboxylic acids used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2207/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds containing hydrogen, carbon and oxygen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2207/40Fatty vegetable or animal oils
    • C10M2207/401Fatty vegetable or animal oils used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2207/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds containing hydrogen, carbon and oxygen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2207/40Fatty vegetable or animal oils
    • C10M2207/404Fatty vegetable or animal oils obtained from genetically modified species
    • C10M2207/4045Fatty vegetable or animal oils obtained from genetically modified species used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2209/00Organic macromolecular compounds containing oxygen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2209/10Macromolecular compoundss obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • C10M2209/103Polyethers, i.e. containing di- or higher polyoxyalkylene groups
    • C10M2209/1033Polyethers, i.e. containing di- or higher polyoxyalkylene groups used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2213/00Organic macromolecular compounds containing halogen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2213/04Organic macromolecular compounds containing halogen as ingredients in lubricant compositions obtained from monomers containing carbon, hydrogen, halogen and oxygen
    • C10M2213/043Organic macromolecular compounds containing halogen as ingredients in lubricant compositions obtained from monomers containing carbon, hydrogen, halogen and oxygen used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2213/00Organic macromolecular compounds containing halogen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2213/06Perfluoro polymers
    • C10M2213/062Polytetrafluoroethylene [PTFE]
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2217/00Organic macromolecular compounds containing nitrogen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2217/04Macromolecular compounds from nitrogen-containing monomers obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • C10M2217/044Polyamides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2229/00Organic macromolecular compounds containing atoms of elements not provided for in groups C10M2205/00, C10M2209/00, C10M2213/00, C10M2217/00, C10M2221/00 or C10M2225/00 as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2229/02Unspecified siloxanes; Silicones
    • C10M2229/025Unspecified siloxanes; Silicones used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2030/00Specified physical or chemical properties which is improved by the additive characterising the lubricating composition, e.g. multifunctional additives
    • C10N2030/02Pour-point; Viscosity index
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2030/00Specified physical or chemical properties which is improved by the additive characterising the lubricating composition, e.g. multifunctional additives
    • C10N2030/04Detergent property or dispersant property
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2030/00Specified physical or chemical properties which is improved by the additive characterising the lubricating composition, e.g. multifunctional additives
    • C10N2030/06Oiliness; Film-strength; Anti-wear; Resistance to extreme pressure
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2030/00Specified physical or chemical properties which is improved by the additive characterising the lubricating composition, e.g. multifunctional additives
    • C10N2030/08Resistance to extreme temperature
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2030/00Specified physical or chemical properties which is improved by the additive characterising the lubricating composition, e.g. multifunctional additives
    • C10N2030/10Inhibition of oxidation, e.g. anti-oxidants
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2030/00Specified physical or chemical properties which is improved by the additive characterising the lubricating composition, e.g. multifunctional additives
    • C10N2030/28Anti-static
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2030/00Specified physical or chemical properties which is improved by the additive characterising the lubricating composition, e.g. multifunctional additives
    • C10N2030/60Electro rheological properties
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2030/00Specified physical or chemical properties which is improved by the additive characterising the lubricating composition, e.g. multifunctional additives
    • C10N2030/74Noack Volatility

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Lubricants (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к применению ионных жидкостей для улучшения защиты против окислительной и термической деструкции смазочной композиции, состоящей из смеси из a) от 82,5 до 95 мас.% базового масла или смеси базового масла на основе синтетических, минеральных или природных масел, которые применяют отдельно или в комбинации, b) от 0,1 до 7,5 мас.% ионной жидкости и c) от 4,9 до 10 мас.% присадки или смеси присадок. Техническим результатом настоящего изобретения является получение композиции, которая обладает повышенной термической и окислительной устойчивостью. 6 з.п. ф-лы, 6 пр., 9 табл.

Description

Изобретение относится к применению ионных жидкостей для улучшения смазочного действия синтетических, минеральных и природных масел. В особенности изобретение относится к улучшенной композиции смазочных материалов, которая защищает от термического и окислительного воздействия.
Смазочные материалы применяют в транспортной технике, в подъемно-транспортной технике, в машиностроении, в оргтехнике, в промышленных устройствах и машинах, а также в области бытовой техники и бытовой радиоэлектронной аппаратуры.
В подшипниках качения и подшипниках скольжения смазочные материалы предназначены для того, что между скользящими или скатывающимися друг на друге деталями создается промежуточная, передающая нагрузку смазочная пленка. Этим достигается то, что металлические поверхности не соприкасаются и таким образом также не возникает износ. Поэтому смазочные материалы должны удовлетворять высоким требованиям. К ним относятся экстремальные производственные условия, такие как очень высокие или очень низкие частоты вращения, высокие температуры, которые обусловлены высокими частотами вращения или посторонним нагреванием, очень низкие температуры, например, при хранении, которые действуют в холодной среде или которые возникают при применении в авиации и космонавтике. Таким же образом современные смазочные материалы должны применяться при так называемых условиях чистого производственного помещения, чтобы избежать загрязнения помещения продуктами истирания или износа смазочных материалов. Кроме того, при применении современных смазочных материалов необходимо избегать испарения и вместе с тем "лакообразования", т.е. что они после непродолжительного применения становятся твердыми и больше не проявляют смазочного действия. Также при применении к смазочным материалам предъявляются особые требования в отношении того, что поверхность качения подшипника благодаря незначительному трению не разрушается, опорные поверхности подшипника вращаются бесшумно, а также требуется продолжительный срок службы без пополнения смазкой. Также смазочные материалы должны противостоять силовым воздействиям, таким как центробежная сила, сила тяжести и колебания.
Продолжительность применения и смазывающее действие синтетических, минеральных и природных масел ограничены их термическим и окислительным расщеплением. Поэтому до сих пор использовали в качестве антиокислителей аминные и/или фенольные соединения. Однако их недостаток заключается в том, что они обладают высоким давлением пара и имеют короткий срок службы, отчего масла после относительно недолгого периода применения "покрываются лаком", т.е. они становятся твердыми и вследствие этого могут именно в подшипниках качения и подшипниках скольжения вызывать существенные повреждения в устройствах.
Цель настоящего изобретения заключается в предоставлении смазочной композиции, которая соответствует перечисленным выше требованиям, и повышается их термическая и окислительная устойчивость в отношении известных смазочных материалов.
Неожиданно эта цель была достигнута благодаря добавлению ионных жидкостей к синтетическим, минеральным и природным маслам. Приготавливают консистентную смазку, состоящую из базового масла из синтетического, минерального или природного масла, отдельно или в комбинации, к которой добавляют ионные жидкости и при необходимости обычные присадки. Оказалось, что добавление ионных жидкостей удлиняет срок службы масел и вместе с тем продолжительность применения, потому что существенно замедляется термическая и окислительная деструкция.
Синтетические масла выбраны из сложного эфира алифатической или ароматической ди-, три- или тетракарбоновой кислоты с одним или в смеси имеющихся от С7- до С22-спиртов, из простого полифенилового эфира или алкилированного простого дифенилового эфира, из сложного эфира триметилолпропана, пентаэритрита или дипентаэритрита с алифатическими от С7 до С22-карбоновыми кислотами, из сложных эфиров C18-димерной кислоты с от С7- до С22-спиртами, из сложных комплексных эфиров, как индивидуальные компоненты или в любой смеси. Далее синтетическое масло может быть выбрано из поли-α-олефинов, алкилированных нафталинов, алкилированных бензолов, полигликолей, силиконовых масел, простых перфторполиэфиров
Минеральные масла могут быть выбраны из парафинового основания, нафтенового основания, ароматических гидрокрекинговых масел; GTL-жидкостей (gas to liqud - газ в жидкости). GTL означает способ газ в жидкости и описывает способ получения топлива из природного газа. Природный газ преобразуется посредством парового реформинга в синтез-газ, который затем преобразуется синтезом Фишера-Тропша в топливо при помощи катализаторов. Катализаторы и условие процесса регулируют вид топлива, следовательно, получают бензин, керосин, дизельное топливо или масла. Подобным образом можно применять способ coal-to-liquid (CTL - уголь в жидкость) и уголь как сырьевой материал, а в способе biomass-to-liquid (BTL - биомассу в жидкость) в качестве сырья - биомассу.
В качестве природных масел могут применяться триглицериды из животных/растительных источников, которые были обработаны известными способами, такими как, например, гидрогенизация. Особенно предпочтительными триглицеридными маслами являются генетически модифицированные триглицеридные масла с высокой долей олеиновой кислоты. В данном случае типичными применяемыми и генетически модифицированными растительными маслами с высоким содержанием олеиновой кислоты являются сафлоровое масло, кукурузное масло, рапсовое масло, подсолнечное масло, соевое масло, льняное масло, арахисовое масло, масло семян Lesquerella, масло лимнантеса белого и пальмовое масло.
В особенности применение природных масел на основе воспроизводимого сырья имеет значение исходя из их преимуществ относительно способности к биологическому расщеплению, уменьшения или предотвращения выбросов СО2, так как можно отказаться от нефтяного сырья и при помощи природных масел могут быть достигнуты идентичные, если не лучшие, результаты.
Ионные жидкости представляют собой так называемые солевые расплавы, которые преимущественно при комнатной температуре являются жидкими или по определению имеют точку плавления <100°С. У них почти нет давления пара, и поэтому не проявляют свойств кавитации. Сверх того, в ионных жидкостях благодаря выбору анионов и катионов достигается то, что в композиции смазочного вещества увеличивается срок службы и смазочное действие, ингибируется описанное выше лакообразование, путем регулирования электрической проводимости становится возможными применение в устройствах, в которых возникает электрический заряд. Пригодными катионами для ионных жидкостей оказались четвертичный катион аммония, катион фосфония, катион имидазолия, катион пиридиния, катион пиразолия, катион оксазолия, катион пирролидиния, катион пиперидиния, катион тиазолия, катион гуанидиния, катион морфолиния, катион триалкилсульфония или катион триазолия, которые с анионом выбраны из группы, состоящей из [PF6]-, [BF4]-, [CF3CO2]-, [CF3SO3]-, а также их высшие гомологи, [C4F9-SO3]- или [C8F17-SO3]- и высшие перфторалкилсульфонаты, [(CF3SO2)2N]-, [(CF3SO2)(CF3COO)N]-, [R4-SO3]- [R4-O-SO3]-, [R4-COO]-, Cl-, Br-, [NO3]-, [N(CN)2]-, [НSO4]-, PF(6-x)R6x или [R4R5PO4]- и остатки R4 и R5 независимо дуг от друга выбраны из водорода; линейных или разветвленных, насыщенных или ненасыщенных, алифатических или алициклических алкильных групп с от 1 до 20 атомами углерода: гетероарил-, гетероарил-С16-алкильных групп с от 3 до 8 атомами углерода в гетероарильном остатке и по меньшей мере одном гетероатоме из N, О и S, который может быть замещен по меньшей мере одной группой, выбранной из C16-алкильных групп и/или атомов галогена; арил-арил-С16-алкильных групп с от 5 до 12 атомами углерода в арильном остатке, которые могут быть замещены по меньшей мере одной C16-алкильной группой, могут комбинироваться: R6 может быть перфторэтиловой или высшей перфторалкильной группой, х равен от 1 до 4. Разумеется, также возможны другие комбинации.
Особенно предпочтительны ионные жидкости с высокофторированными анионами, так как они, как правило, обладают высокой термической устойчивостью. Также посредством подобных анионов существенно может быть снижена способность к водопоглощению, например, в бис(трифторметилсульфонил)имиданион.
Примерами подобных ИЖ являются:
бутилметилпирролидиний-бис(трифторметилсульфонил)имид(МБПимид), метилпропилпирролидиний-бис(трифторметилсульфонил)имид(МППимид), гексилметилимидазолий-трис(перфторэтил)трифторфосфат(ГМИМПФЭТ), гексилметилимидазолий-бис(трифторметилсульфонил)имид (ГМИМимид), гексилметилпирролидиний-бис(трифторметилсульфонил)имид(ГМП), тетрабутилфосфоний-трис(перфторэтил)трифторфосфат(БуППФЭТ), октилметилимидазолий-гексафторфосфат (ОМИМ PF6), гексилпиридиний-бис(трифторметил)сульфонилимид (Гпиимид), метилтриоктиламмоний-трифторацетат (ФОАац), бутилметилпирролидиний-трис(пентафторэтил)трифторфосфат(МБППФЭТ), тригексил(тетрадецил)фосфоний-бис(трифторметилсульфонил)имид (ГПДимид).
Сверх того, смазочные композиции согласно изобретению содержат обычные присадки или смеси присадок, которые выбраны из антикоррозионного средства, защитного средства от окисления, защитное средство от износа, средства для уменьшения трения, защитного средства от влияния металлов, которые присутствуют в качестве хелатных соединений, акцепторов свободных радикалов, УФ-стабилизаторов, образователей реакционного слоя, а также неорганических или органических твердых смазочных материалов, такие как, например, полиимид, политетрафторэтилена (ПТФЭ), графит, оксиды металлов, нитрид бора, дисульфид молибдена и фосфат. В особенности используют присадки в виде фосфорсодержащих и серосодержащих соединений, например, диалкилдитиофосфат цинка, сложный эфир борной кислоты в качестве противоизносных/противозадирных присадок, соли металлов, сложные эфиры, азотсодержащие соединения, гетероциклические соединения как средство для предупреждения коррозии, сложный моно- или диэфир глицерина как защитное средство от трения, а также полиизобутилен, полиметакрилат как улучшитель вязкости.
Смазочные композиции согласно изобретению содержат от 5 до 95 мас.% базового масла или смеси базового масла, от 0,05 до 40 мас.% ионной жидкости и при необходимости 0,1 до 10 мас.% присадок.
Смазочные композиции согласно изобретению благодаря добавлению ионных жидкостей могут использоваться как цепные масла для высоких температур, так как они используются при температурах до 250°С. Кроме того, благодаря снижению электрического сопротивления масел они могут использоваться в областях, в которых посредством переменного тока всегда через электрические пробои, как в подшипниках железнодорожных колес, подшипниках качения с протеканием тока, в автомобильной сфере или в электродвигателях это приводит к убыткам.
Благодаря растворимости в органических системах или растворителях, или на основании экстремально низкого давления пара, ионные жидкости в качестве термических и окислительных стабилизаторов имеют превосходство по сравнению с антиоксидантами на фенольной или аминной основе или перфторированными кислотами. Также в значительной части в смазочных веществах с ионными жидкостями не образуются кристаллы, которые потом, например, в торцевых уплотнениях, приводят к проявлениям шума и засорениям и тем самым могут повредить эти детали.
Термическая и окислительная устойчивость смазочных композиций согласно изобретению проявляется в замедлении испарения и повышении вязкости, вследствие чего замедляется лакообразование системы при высоких температурах и смазочные материалы могут использоваться более продолжительно время.
Преимущества смазочных композиций согласно изобретению показаны при помощи нижеследующих примеров.
Примеры
Данные % приведены в весовых процентах, если только не указано другое.
1. Снижение электрического сопротивления путем добавления ионных жидкостей
Измеряли различные базовые масла отдельно и в комбинации с различными ионными жидкостями в различных концентрациях. Применяемый полипропиленгликоль представляет собой бутанол инициированного полипропиленгликоля. Синтетический сложный эфир представляет собой дипентаэрититовый сложный эфир с короткоцепочечными жирными кислотами, который имеется в продаже под наименованием Hatco 2926.
Измерения специфического электрического сопротивления осуществляли с помощью пластинчатых электродов с площадью в 2,5 см2 и расстоянием в 1,1 см, с 10 В измеряемого напряжения (постоянный ток). В каждом случае проводили три измерения и среднее значение измерений приведено в таблице 1.
Figure 00000001
Полученные результаты измерения показывают, что благодаря добавлению ионных жидкостей специфическое электрическое сопротивление композиции смазочного масла снижается.
2. Влияние ионных жидкостей на коэффициент трения и изнашивание на примере одного полипропиленгликоля
Применяли н-бутанол-инициированный полиалкиленгликоль, который имеется в продаже под наименованием Synalox 55-150 В. Проводили колебательный тест на износ от трения (SRV), следуя DIN 51834, экспериментальное условие шар/шайба, 200 N нагрузка, 50°С, 1 мм девиация 50 Гц, 120 мин. Результаты приведены в таблице 2.
Figure 00000002
Эти результаты показывают положительное влияние ионных жидкостей на коэффициент трения и износ смазочной композиции.
3. Влияние ионных жидкостей на вязкость и потерю при испарении смазочных композиций
Во-первых, эти исследование проводили при 150°С с 1 г навеской смазочной композиции. Для этого отвешивали пробы в алюминиевую чашу и отжигали в сушильной печи с циркуляцией воздуха, в данном случае в течение 96 и 120 ч. После времени испытания охлажденные чаши развешивали и определяли весовую потерю в пересчете на исходный вес. Как у свежих масел, так и у отработанных масел определяли кажущуюся динамическую вязкость при помощи реометра с шаром/пластиной при 300 1/с, 25°С, через 60 с времени измерения.
Во-вторых, проводили термогравиметрический анализ (TGA) устройством фирмы Seiko, TG/DTA 6200 с 10 мг+/- 0,2 мг навеской в открытом алюминиевом тигле, промывной газ - воздух, перепад температуры 1 к/мин от 100 до 260°С.
Для этих анализов применяли в качестве синтетического сложного эфира сложный эфир дипентаэритит с короткоцепочечными жирными кислотами, который имеется в продаже под наименованием Hatco 2926. Данные % указаны в весовых процентах. Результаты указаны в таблице 3.
Таблица 3
Образец 100% 99,5% 98,0% 89,6%
СИНТ. СИНТ. СИНТ. СИНТ.
Кажущаяся дин. вязкость, СЛ.ЭФИР СЛ.ЭФИР+ СЛ.ЭФИР СЛ.ЭФИР+
свежий чист. 0,5% + 10,4%
130 мПас ГДПимид 2% ГДПимид
140 мПас ГДПимид 160 мПас
140 мПас
VDV и кажущаяся 39,6% 21,3% 13,6% 8,5%
динамическая 13500 1400 мПас 580 мПас 360 мПас
вязкость через 96 ч. при 150°С мПас
VDV и кажущаяся 46,5% 25,3% 15,7% 10,6%
динамическая вязкость через 120 ч. при 150°С 70000 мПас 2400 мПас 700 мПас 460 мПас
TGA VDV до 260°С согласно KL стандарту 40,0% 35,4% 32,5% 23,2%
VDV: потеря при испарении;
ГДПимид: тригексил(тетрадецил)фосфоний-бис(трифторметилсульфонил)имид
Эти результаты показывают, что в высокотемпературных маслах благодаря добавлению ионных жидкостей без добавления других антиоксидантов в смазочной композиции может проявляться отчетливое снижение вязкости и снижение при испарении при температурной нагрузке TGA-VDV (5 г навеска при 230°С).
4. Влияние ионных жидкостей на вязкость и испарение при температурной нагрузке (1 г навески при 200°С) смазочного масла в соединении с известным антиокислителем.
Применяли аминный окислитель антиокислитель (Naugalube 438L) в концентрации 1 мас.% во всех дальнейших исследуемых пробах, в качестве базового масла - синтетический сложный эфир. Синтетический сложный эфир представляет собой дипентаэритит сложный эфир с короткоцепочечными жирными кислотами, который имеется в продаже под наименованием Hatco 2926. Применяемые ионные жидкости перечислены ниже.
Таблица 4
Действие на вязкость
Ионная жидкость Масло Начальная вязкость* в мПас Вязкость в мПас через 24 ч Вязкость в мПас через 48 ч Вязкость в мПас через 72 ч
- 99,0% СИНТ. СЛ.ЭФИР 173 лакиров. лакиров. лакиров.
0,1% МБПимид 98,9% СИНТ. СЛ.ЭФИР 182 лакиров. лакиров. лакиров.
0,3% МБПимид 98,7% СИНТ. СЛ.ЭФИР 192 93517 лакиров. лакиров.
0,1%ГМП 98,9% СИНТ. СЛ.ЭФИР 176 176740 лакиров. лакиров.
0,3% ГМП 98,7% СИНТ. СЛ.ЭФИР 187 63402 лакиров. лакиров.
Ионная жидкость Масло Начальная вязкость* вмПас Вязкость в мПас через 24 ч Вязкость в мПас через 48 ч Вязкость в мПас через 72 ч
0,1% ГМИМимид 98,9% СИНТ.СЛ. ЭФИР 176 лакиров. лакиров. лакиров.
0,3% ГМИМимид 98,7% СИНТ.СЛ. ЭФИР 185 30100 лакиров. лакиров.
0,1% БуППФЭТ 98,9% СИНТ.СЛ. ЭФИР 176 лакиров. лакиров. лакиров.
0,3% БуППФЭТ 98,7% СИНТ.СЛ. ЭФИР 181 70776 лакиров. лакиров.
0,1% ГПИимид 98,9% СИНТ.СЛ. ЭФИР 185 25208 лакиров. лакиров.
0,3% ГПИимид 98,7% СИНТ.СЛ. ЭФИР 176 4314 24367 лакиров.
0,1% МоАац 98,9% СИНТ. СЛ. ЭФИР 176 лакиров. лакиров. лакиров.
0,3% МоАац 98,7% СИНТ.СЛ. ЭФИР 178 лакиров. лакиров. лакиров.
0,1% МБППФЭТ 98,9% СИНТ.СЛ. ЭФИР 179 21164 лакиров. лакиров.
0,3% МБППФЭТ 98,7% СИНТ.СЛ. ЭФИР 181 14817 22392 лакиров.
0,1% ГМИМПФЭТ 98,9% СИНТ.СЛ. ЭФИР 178 79979 лакиров. лакиров.
0,3% ГМИМПФЭТ 98,7% СИНТ.СЛ. ЭФИР 179 лакиров. лакиров. лакиров.
1,0% МБПимид 98,0% СИНТ.СЛ. ЭФИР 181 14726 46721 лакиров.
0,1% ГДПимид 98,9% СИНТ.СЛ. ЭФИР 174 90883 лакиров. лакиров.
0,3% ГДПимид 98,7% СИНТ.СЛ. ЭФИР 178 55759 лакиров. лакиров.
Ионная жидкость Масло Начальная вязкость* в мПас Вязкость в мПас через 24 ч Вязкость в мПас через 48 ч Вязкость в мПас через 72 ч
* кажущаяся динамическая вязкость, через 60 с время среза при 300 1/с, шар/пластина/20°С
МБПимид = бутилметилпирролидиний-бис(трифторметилсульфонил)имид,
ГМП = гексилметилпирролидиний-бис(трифторметилсульфонил)имид,
ГМИМимид = гексилметилимидазолий-бис(трифторметилсульфонил)имид,
БуППФЭТ = тетрабутилфосфоний-трис(перфторэтил)трифторфосфат,
ГПИимид = гексилпиридиний-бис(трифторметил)сульфонилимид,
МОАац = метилтриоктиламмоний-трифторацетат,
МБППФЭТ = бутилметилпирролидиний-трис(пентафторэтил)трифторфосфат,
ГМИМПФЭТ = гексилметилимидазолий-трис(перфторэтил)трифторфосфат
ГПДимид = тригексил(тетрадецил)фосфоний-бис(трифторметилсульфонил)имид.
Таблица 4а
Действие на потерю при испарении
Ионная жидкость Масло Потеря при испарении через 24 ч
- 99,0% СИНТ. СЛ. ЭФИР 70-75%
0,3% ГМП 98,7% СИНТ. СЛ. ЭФИР 53%
0,3% ГПИимид 98,7% СИНТ. СЛ. ЭФИР 39%
0,3% ГДПимид 98,7% СИНТ. СЛ. ЭФИР 53%
Вышеуказанные результаты показывают, что благодаря добавлению ионной жидкости повышение вязкости и потери при испарении смазочных материалов снижается. Далее можно было продемонстрировать, что смазочный материал, содержащий только аминный антиокислитель, уже через 24 часа "лакируется", в то время как благодаря добавлению ионной жидкости лакообразование возникает лишь через 24-48 часов, при добавлении 0,3 мас.% ГПИимида или МБППФЭТ, а также 1,0 мас.% МБПимида начинается лакообразование смазочного материала лишь от 48 до 72 часов. Кроме того, снижается потеря при испарении смазочных материалов. Таблица 5 обобщенно показывает результаты таблицы 4.
Таблица 5
Композиция смазочного вещества Время лакообразования
99,0% СИНТ. СЛ. ЭФИР +1% аминный антиоксидант <7 ч
98,9 или 98,7% СИНТ. СЛ. ЭФИР +1% аминный антиоксидант +0,1 или 0,3% МБПимид; ГМП: ГМИМимид; БуППФЭТ; МБППФЭТ: ГИМИМПФЭТ; ГДПимидили 0,1% ГПИимид или 0,1% МБППФЭТ >24 ч и<48 ч
98,9 или 98,7% СИНТ. СЛ. ЭФИР +1% аминный антиоксидант +0,3% (ГПИимид или МБППФЭТ или 1,0% МБПимид >48 ч и<72 ч
5. Влияние ионных жидкостей на природные сложноэфирные масла в отношении испарения и вязкости при температурной нагрузке в 1 г навески при 140°С.
В качестве природного сложноэфирного масла применяли продутое сурепное масло "RQmanol 404". Аминный антиокислитель (Naugalube 438L) использовали в концентрации 1 мас.% во всех исследуемых в дальнейшем пробах. Применяемые ионные жидкости перечислены ниже.
Таблица 6
Ионная жидкость Масло Начальная вязкость * в мПас Вязкость вмПас через 24 ч Вязкость в мПас через 48 ч Вязкость в мПас через 72 ч
- 99,0% нат.сложноэфирн. масло 112 20152 лакиров. лакиров.
0,1% МОАац 98,9% нат.сложноэфирн. масло 123 505 39177 лакиров.
0,3% МОАац 98,7% нат.сложноэфирн. масло 127 176 21856 лакиров.
0,1% Ecoeng 500 98,9% нат.сложноэфирн. масло 121 72249 лакиров. лакиров.
0,3% Ecoeng 500 98,7% нат.сложноэфирн. масло 117 34383 лакиров. лакиров.
Ионная жидкость Масло Начальная вязкость * в мПас Вязкость вмПас через 24 ч Вязкость вмПас через 48 ч Вязкость в мПас через 72 ч
0,1% ГДПимид 98,9% нат.сложноэфирн. масло 114 14641 лакиров. лакиров.
0,3% ГДПимид 98,7% нат.сложноэфирн. масло 118 15303 лакиров. лакиров.
1,0% МОАац 98,0% нат.сложноэфирн. масло 124 120 1613 лакиров.
* кажущаяся динамическая вязкость, через 60 сек. время среза при 300 1/с, шар/пластина/20°С
МОАац = метилтриоктиламмоний-трифторацетат,
ГПДимид = тригексил(тетрадецил)фосфоний-бис(трифторметилсульфонил)имид,
Ecoeng 500 = PEG-5-кокомоний-метилсульфат.
Таблица 6а
Ионная жидкость Масло Потеря при испарении через 24 ч
- 99,0% нат.сложноэфирн. масло 7,0%
0,1% МОАац 98,9% нат.сложноэфирн. масло 2,6%
0,3% МОАац 98,7% нат.сложноэфирн. масло 1,8%
0,1% ГДПимид 98,9% нат.сложноэфирн. масло 2,9%
0,3% ГДПимид 98,7% нат.сложноэфирн. масло 3,0%
1,0% МОАац 98,0% нат.сложноэфирн. масло 2,0%
Вышеуказанные результаты показывают, что благодаря добавлению ионной жидкости повышение вязкости и потери при испарении природного сложноэфирного масла снижается. Далее можно было показать, что природное сложноэфирное масло, содержащее только аминный антиокислитель, уже через 24-48 часов "лакируется", в то время как благодаря добавлению ионной жидкости лакообразование начинается лишь через от 48 до 72 часов. Таблица 7 сводно показывает результаты таблицы 6.
Таблица 7
Смазочная композиция Время лакообразования
99% нат. сложноэфирн. масло+1% аминный антиоксидант >24 ч и <48 ч
нат. сложноэфирн. масло+1% аминный антиоксидант+МОАац в различных концентрациях от 0,1 до 1% >48 ч и <72 ч дополнительно понижение вязкости по сравнению со стандартом!
6. Влияние ионных жидкостей на природные сложноэфирные масла относительно испарения и вязкости при температурной нагрузке в 1 г навески при 140°С.
В качестве природного сложноэфирного масла применяли подсолнечное масло. Аминный антиокислитель (Naugalube 438L) использовали в концентрации 1 мас.% во всех исследуемых в дальнейшем пробах. Применяемые ионные жидкости перечислены ниже.
Таблица 8
Ионная жидкость Масло Начальная вязкость* в мПас Вязкость в мПас через 24 ч вязкость в мПас через 48 ч Вязкость в мПас через 72 ч
- 99,0% подсолнечн. масло 102 14190 лакиров. лакиров.
0,1% МОАац 98,9% подсолнечн. масло 113 142 51891 лакиров.
0,3% МОАац 98,7% подсолнечн. масло 108 173 13820 лакиров.
0,1% Ecoeng 500 98,9% подсолнечн. масло 106 4652 лакиров. лакиров.
0,1% ГДПимид 98,9% подсолнечн. масло 113 5580 лакиров. лакиров.
0,3% ГДПимид 98,7% подсолнечн. масло 114 4002 лакиров. лакиров.
1,0% МОАац 98,0% подсолнечн. масло 109 116 1999 лакиров.
* кажущаяся динамическая вязкость, через 60 с. время среза при 300 1/сек., шар/пластина/20°С
МОАац = метилтриоктиламмоний-трифторацетат,
ГПДимид = тригексил(тетрадецил)фосфоний-бис(трифторметилсульфонил)имид,
Ecoeng 500 = PEG-5-кокомоний-метилсульфат.
Таблица 8а
Ионная жидкость Масло Потеря при испарении через 24 ч
- 99,0% подсолнечное масло 4,5%
0,1% МОАац 98,9% подсолнечное масло 1,9%
0,3% МОАац 98,7% подсолнечное масло 0,6%
0,1% ГДПимид 98,9% подсолнечное масло 4,4%
0,3% ГДПимид 98,7% подсолнечное масло 4,2%
1,0% МОАац 98,0% подсолнечное масло 1,4%
Вышеуказанные результаты показывают, что благодаря добавлению ионной жидкости повышение вязкости и потери при испарении природного сложноэфирного масла снижаются. Далее можно было показать, что природное сложноэфирное масло, содержащее только аминный антиокислитель, уже через 24-48 часов "лакируется", в то время как благодаря добавлению МОАац как ионной жидкости лакообразование возникает лишь через от 48 до 72 часов. Таблица 9 сводно показывает результаты таблицы 8.
Таблица 9
Образцовая композиция Время лакообразования
99% подсолнечное масло +1% аминный антиоксидант >24 ч и <48 ч
Подсолнечное масло +1% аминный антиоксидант + ИЖ (Ecoeng 500; ГДПимид) >24 ч и <48 ч но понижение вязкости по сравнению со стандартом
От 98,9 до 98% подсолнечное масло +1% аминный антиоксидант + МОАац в концентрациях от 0,1 до 1% >48 ч и <72 ч понижение вязкости по сравнению со стандартом
Приведенные выше примеры показывают благоприятное действие от добавления ионных жидкостей к синтетическим, минеральным и природным маслам, относительно понижения вязкости, снижение потери от испарения, а также уменьшение окислительной и термической деструкции смазочных композиций.

Claims (7)

1. Применение ионных жидкостей для улучшения защиты против окислительной и термической деструкции смазочной композиции, состоящей из смеси из
a) от 82,5 до 95 мас.% базового масла или смеси базового масла на основе синтетических, минеральных или природных масел, которые применяют отдельно или в комбинации,
b) от 0,1 до 7,5 мас.% ионной жидкости и
c) от 4,9 до 10 мас.% присадки или смеси присадок.
2. Применение по п.1, отличающееся тем, что базовое масло на основе синтетического масла выбрано из сложного эфира алифатической или ароматической ди-, три- или тетракарбоновой кислоты с одним или находящимися в смеси от С7- до С22-спиртами, из простого полифенилового эфира или алкилированного простого ди- или трифенилового эфира, из сложного эфира триметилолпропана, из пентаэритрита или дипентаэритрита с алифатическими от С7- до С22-карбоновыми кислотами, из сложных эфиров C18-димерной кислоты с от С7- до С22-спиртами, из комплексных сложных эфиров, как отдельных компонентов или в любой смеси, или выбрано из поли-α-олефинов, алкилированных нафталинов, алкилированных бензолов, полигликолей, силиконовых масел, простых перфторполиэфиров.
3. Применение по п.1, отличающееся тем, что базовое масло на основе минерального масла выбрано из парафинового основания, нафтенового основания, ароматических гидрокрекинговых масел или жидкостей газ в жидкость (GTL), жидкостей биомассу в жидкость (BTL) или жидкостей уголь в жидкость (CTL).
4. Применение по п.1, отличающееся тем, что базовое масло на основе природного масла выбрано из генетически модифицированного триглицеридного масла с высокой долей олеиновой кислоты, генетически модифицированного растительного масла с высоким содержанием олеиновой кислоты, включая сафлоровое масло, кукурузное масло, рапсовое масло, подсолнечное масло, соевое масло, льняное масло, арахисовое масло, масло семян Lesquerella, масло лимнантеса белого и пальмовое масло.
5. Применение по п.1, отличающееся тем, что ионная жидкость содержит катион, выбранный из группы, которая включает четвертичный катион аммония, катион фосфония, катион имидазолия, катион пиридиния, катион пиразолия, катион оксазолия, катион пирролидиния, катион пиперидиния, катион триалкилсульфония, катион тиазолия, катион гуанидиния, катион морфолиния, катион триазолия, которые с анионом выбраны из группы, состоящей из [PF6]-, [BF4]-, [CF3CO2]-, [CF3SO3]-, а также их высшие гомологи, [C4F9-SO3]- или [C8F17-SO3]- и высшие перфторалкилсульфонаты, [(CF3SO2)2N]-, [(CF3SO2)(CF3COO)N]-, [R4-SO3]- [R4-О-SO3]-, [R4-COO]-, Cl-, Br-, [NO3]-, [N(CN)2]-, [HSO4]-, PF(6-x)R6x или [R4R5PO4]- и остатки R4 и R5 независимо дуг от друга выбраны из водорода; линейных или разветвленных, насыщенных или ненасыщенных, алифатических или алициклических алкильных групп с от 1 до 20 атомами углерода; гетероарил-, гетероарил-С16-алкильных групп с от 3 до 8 атомами углерода в гетероарильном остатке и по меньшей мере одном гетероатоме из N, О и S, который может быть замещен по меньшей мере одной группой, выбранной из С16-алкильных групп и/или атомов галогена; арил-арил-С16-алкильных групп с от 5 до 12 атомами углерода в арильном остатке, которые могут быть замещены по меньшей мере одной С16-алкильной группой, могут комбинироваться; R6 может быть перфторэтиловой или высшей перфторалкильной группой, х равен от 1 до 4.
6. Применение по п.1, отличающееся тем, что ионная жидкость выбрана из группы, состоящей из
бутил-метилпирролидиний-бис(трифторметилсульфонил)имида,
метилпропилпирролидиний-бис(трифторметилсульфонил)имида,
гексилметилимидазолий-трис(перфторэтил)-трифторфосфата,
гексилметилимидазолий-бис(трифторметилсульфонил)имида,
гексилметилпирролидиний-бис(трифторметилсульфонил)имида,
тетрабутилфосфоний-трис(перфторэтил)трифторфосфата,
октилметилимидазолий-гексафторфосфата, гексилпиридиний-бис(трифторметил)сульфонилимида, метилтриоктиламмоний-трифторацетата,
бутилметилпирролидиний-трис(пентафторэтил)трифторфосфата,
тригексил(тетрадецил)фосфоний-бис(трифторметилсульфонил)имида.
7. Применение по п.1, отличающееся тем, что присадка или смесь присадок выбрана из группы, состоящей из антикоррозионного средства, защитного средства от окисления, защитного средства от износа, средства для уменьшения трения, защитного средства от влияния металлов, УФ-стабилизаторов, неорганических или органических твердых смазочных материалов, выбранных из полиимида, политетрафторэтилена (ПТФЭ), графита, оксидов металлов, нитрида бора, дисульфида молибдена и фосфата.
RU2010101285/04A 2007-06-20 2008-05-20 Применение ионных жидкостей для улучшения свойств смазочной композиции RU2516705C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102007028427A DE102007028427A1 (de) 2007-06-20 2007-06-20 Verwendung von ionischen Flüssigkeiten zur Verbesserung der Eigenschaften von Schmierstoffzusammensetzungen
DE102007028427.8 2007-06-20
PCT/EP2008/004036 WO2008154998A1 (de) 2007-06-20 2008-05-20 Verwendung von ionischen flüssigkeiten zur verbesserung der eigenschaften von schmierstoffzusammensetzungen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010101285A RU2010101285A (ru) 2011-07-27
RU2516705C2 true RU2516705C2 (ru) 2014-05-20

Family

ID=39684379

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010101285/04A RU2516705C2 (ru) 2007-06-20 2008-05-20 Применение ионных жидкостей для улучшения свойств смазочной композиции

Country Status (10)

Country Link
US (2) US20100187481A1 (ru)
EP (1) EP2164934B1 (ru)
JP (1) JP2010530447A (ru)
KR (2) KR20120048035A (ru)
CN (1) CN101688144A (ru)
BR (1) BRPI0813381B1 (ru)
CA (1) CA2687498A1 (ru)
DE (1) DE102007028427A1 (ru)
RU (1) RU2516705C2 (ru)
WO (1) WO2008154998A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2744972C2 (ru) * 2016-06-02 2021-03-17 Басф Се Смазочная композиция

Families Citing this family (73)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8278253B2 (en) * 2009-02-20 2012-10-02 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for the control of hydroperoxide-induced oxidation in formulated lubricating oils by use of ionic liquids as additives
US8263536B2 (en) * 2009-02-20 2012-09-11 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for the control of deposit formation in formulated lubricating oil by use of ionic liquids as additives
US8268760B2 (en) * 2009-02-20 2012-09-18 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for reducing friction/wear of formulated lubricating oils by use of ionic liquids as anti-friction/anti-wear additives
JP5525191B2 (ja) * 2009-06-12 2014-06-18 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 超耐熱性イオン液体
JP5465485B2 (ja) * 2009-08-11 2014-04-09 日本化学工業株式会社 潤滑油用添加剤、潤滑油組成物及びグリース組成物
JP5680648B2 (ja) * 2009-09-07 2015-03-04 シエル・インターナシヨネイル・リサーチ・マーチヤツピイ・ベー・ウイShell Internationale Research Maatschappij Beslotenvennootshap 潤滑組成物
JP5739121B2 (ja) * 2010-07-30 2015-06-24 出光興産株式会社 潤滑油基油および潤滑油組成物
DE102010034758A1 (de) 2010-08-19 2012-02-23 Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg Schmiermittelzusammensetzung, Verfahren zu deren Herstellung, Verwendung in einem Wälzlager und Wälzlager mit diesem
JP2013538236A (ja) * 2010-09-24 2013-10-10 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー トリグリセリドから調製されるエストリド誘導体
US8586805B2 (en) 2010-10-28 2013-11-19 Chevron U.S.A. Inc. Fuel and base oil blendstocks from a single feedstock
US8586806B2 (en) 2010-10-28 2013-11-19 Chevron U.S.A. Inc. Fuel and base oil blendstocks from a single feedstock
US8816142B2 (en) * 2010-10-28 2014-08-26 Chevron U.S.A. Inc. Fuel and base oil blendstocks from a single feedstock
US8816143B2 (en) 2010-10-28 2014-08-26 Chevron U.S.A. Inc. Fuel and base oil blendstocks from a single feedstock
JP6097470B2 (ja) * 2010-12-27 2017-03-15 出光興産株式会社 グリース組成物
SE535675C2 (sv) 2011-03-22 2012-11-06 Högprestandasmörjmedel och tillsatser till smörjmedel för järnhaltiga och icke järnhaltiga material
DE102011102540B4 (de) * 2011-05-26 2013-12-12 KLüBER LUBRICATION MüNCHEN KG Hochtemperaturöl
JP5818075B2 (ja) * 2011-07-22 2015-11-18 協同油脂株式会社 潤滑グリース組成物
US20130196887A1 (en) * 2011-08-04 2013-08-01 Greengold Lubricants Llc Lubricant composition and methods of manufacture thereof
CN103160363B (zh) * 2011-12-16 2014-06-04 中国科学院兰州化学物理研究所 含有离子液体的润滑剂组合物及其制备方法
EP2826109B1 (en) * 2012-03-13 2018-06-27 Moog Inc. Improved fiber-on-tip contact design brush assemblies
WO2013185006A2 (en) * 2012-06-07 2013-12-12 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Chemical compositions and methods of using same
US9126924B2 (en) 2012-06-07 2015-09-08 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Chemical composition
US9062272B2 (en) 2012-06-07 2015-06-23 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Lubricant composition and methods of using same
CN102925258A (zh) * 2012-10-25 2013-02-13 中国石油化工股份有限公司 一种润滑脂组合物及其制备方法
US20150045266A1 (en) * 2012-12-14 2015-02-12 Exxonmobil Research And Engineering Company Ionic liquid as lubricating oil base stocks, cobase stocks and multifunctional functional fluids
CN103936677B (zh) * 2013-01-21 2016-06-29 中国科学院大连化学物理研究所 一种基于全氟烷基磺酸根阴离子的磺酸功能化离子液体及其制备方法
CN103274931A (zh) * 2013-06-05 2013-09-04 中国石油大学(华东) 一种用于分离羧酸混合物萃取精馏的溶剂
US20150099678A1 (en) * 2013-10-03 2015-04-09 King Industries, Inc, Low Viscosity/Low Volatility Lubricant Oil Compositions Comprising Alkylated Naphthalenes
KR20160067900A (ko) 2013-10-04 2016-06-14 솔베이 스페셜티 폴리머스 이태리 에스.피.에이. 플루오르알킬 술포네이트 염의 합성 방법
DE102013112868A1 (de) * 2013-11-21 2015-05-21 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Verfahren zum Konservieren eines Maschinenelements und Verwendung einer ionischen Flüssigkeit
US9957460B2 (en) 2014-02-20 2018-05-01 Ut-Battelle, Llc Ionic liquids containing symmetric quaternary phosphonium cations and phosphorus-containing anions, and their use as lubricant additives
WO2015140822A1 (en) 2014-03-18 2015-09-24 Council Of Scientific & Industrial Research Halogen free ionic liquids as lubricant or lubricant additives and a process for the preparation thereof
JP2016017101A (ja) * 2014-07-04 2016-02-01 オイレス工業株式会社 潤滑剤、摺動部材および摺動機構
GB2538758A (en) 2015-05-27 2016-11-30 Green Lizard Tech Ltd Process for removing chloropropanols and/or glycidol
EP3098293A1 (en) 2015-05-27 2016-11-30 Evonik Degussa GmbH A process for removing metal from a metal-containing glyceride oil comprising a basic quaternary ammonium salt treatment
EP3098292A1 (en) 2015-05-27 2016-11-30 Evonik Degussa GmbH A process for refining glyceride oil comprising a basic quaternary ammonium salt treatment
CN105199819A (zh) * 2015-10-20 2015-12-30 国网河南镇平县供电公司 一种电力用高清洁导电膏组合物及其制备方法
CN105255548A (zh) * 2015-11-17 2016-01-20 中国科学院兰州化学物理研究所 一种高温航空发动机润滑油
CN106635360B (zh) * 2016-09-13 2019-07-09 北京科技大学 一种高温环保型水基离子液体润滑剂
US20180100115A1 (en) * 2016-10-07 2018-04-12 Exxonmobil Research And Engineering Company High conductivity lubricating oils for electric and hybrid vehicles
US20180100120A1 (en) * 2016-10-07 2018-04-12 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for preventing or minimizing electrostatic discharge and dielectric breakdown in electric vehicle powertrains
JP2017008335A (ja) * 2016-10-21 2017-01-12 出光興産株式会社 グリース組成物
CN106635326A (zh) * 2016-11-25 2017-05-10 南宁市黑晶信息技术有限公司 一种通用型润滑油及其制备方法
CN106753687B (zh) * 2017-01-13 2019-08-02 宝鸡文理学院 一种抗腐蚀性多功能离子液体润滑剂及其合成方法
CN107212044A (zh) * 2017-03-28 2017-09-29 大马棕榈油技术研发(上海)有限公司 一种烘焙用o/w型棕榈油基专用脱模剂及其制备方法
CN107090331A (zh) * 2017-06-22 2017-08-25 合肥汇之新机械科技有限公司 一种工业自动化设备用的润滑油及其制备方法
EP3483237A1 (de) 2017-11-10 2019-05-15 Evonik Degussa GmbH Verfahren zur extraktion von fettsäuren aus triglyceridölen
CN108912054B (zh) * 2018-07-03 2021-09-07 中国科学院兰州化学物理研究所 巯基嘧啶类抗腐蚀性离子液体及其制备方法和应用
MX2021002534A (es) 2018-09-19 2021-04-28 Owens Corning Intellectual Capital Llc Aislamiento de lana mineral.
CN109651434A (zh) * 2019-01-02 2019-04-19 宝鸡文理学院 一种钛合金用离子液体润滑剂及其制备方法和应用
KR102097232B1 (ko) * 2019-02-28 2020-04-06 대림산업 주식회사 기어유용 윤활유 조성물
CN109913300B (zh) * 2019-03-28 2022-12-16 乐福思健康用品有限公司 一种可生物降解的环保型润滑剂及其制备方法
US11905485B2 (en) * 2019-04-26 2024-02-20 Total Marketing Services Lubricant composition and use as a lubricant additive of guanidinium-based ionic liquids
CN110423639B (zh) * 2019-06-13 2021-12-21 广东顺德菲尔特润滑科技有限公司 一种多功能润滑油添加剂及其应用
CN110408458A (zh) * 2019-07-19 2019-11-05 南京理工大学 一种实现固液界面自润滑和高摩擦可逆的方法
CN110724065B (zh) * 2019-11-05 2022-04-08 中国科学院兰州化学物理研究所 马尿酸盐类抗腐蚀性离子液体及其制备方法和应用
CN111187602B (zh) * 2020-01-15 2022-07-29 中国石化集团江苏石油勘探局有限公司 一种钻井液用环保润滑剂及其制备方法
DE102020102462A1 (de) 2020-01-31 2021-08-05 IoLiTec Ionic Liquids Technologies GmbH Ionische Flüssigkeiten enthaltende Schmierstoffzusammensetzung
CN113512455B (zh) * 2020-04-10 2022-11-04 中国石油天然气股份有限公司 一种活塞式空气压缩机润滑油组合物
CN113881479B (zh) * 2020-07-03 2022-07-05 中国石油天然气股份有限公司 一种螺杆式空气压缩机油及其添加剂组合物
CN113881480B (zh) * 2020-07-03 2022-07-05 中国石油天然气股份有限公司 一种离心式压缩机油添加剂组合物
US11760766B2 (en) * 2020-07-28 2023-09-19 Ut-Battelle, Llc Ionic liquids containing quaternary ammonium and phosphonium cations, and their use as environmentally friendly lubricant additives
CN114437592B (zh) * 2020-11-04 2023-05-30 中国石油化工股份有限公司 一种耐酸涂料及其制备方法与金属防腐耐酸方法
CN114854473B (zh) * 2021-02-05 2023-04-25 中国石油天然气股份有限公司 一种离心式压缩机油添加剂组合物及其应用
CN114874828A (zh) * 2021-02-05 2022-08-09 中国石油天然气股份有限公司 一种活塞式空气压缩机润滑油组合物及其应用
CN114874824A (zh) * 2021-02-05 2022-08-09 中国石油天然气股份有限公司 一种螺杆式空气压缩机油添加剂组合物及其应用
CN113549108B (zh) * 2021-08-25 2023-10-20 宝鸡文理学院 一种无卤素季磷盐烷基苯磺酸离子液体的制备及其作为钛合金润滑剂的应用
EP4174154A1 (en) 2021-10-29 2023-05-03 Infineum International Limited Method of limiting chemical degradation due to nitrogen dioxide contamination
US11859149B2 (en) 2021-10-29 2024-01-02 Infineum International Limited Ionic liquid composition
CN116064184A (zh) 2021-10-29 2023-05-05 英菲诺姆国际有限公司 限制由二氧化氮污染引起的化学降解的方法
WO2023090432A1 (ja) * 2021-11-19 2023-05-25 ミネベアミツミ株式会社 流体動圧軸受、スピンドルモータ及びディスク駆動装置
CN114410282A (zh) * 2022-02-14 2022-04-29 四川大学 一种基于离子液体的低温导热油及其制备方法
CN116083137A (zh) * 2023-01-30 2023-05-09 广州特种承压设备检测研究院 微波水热制备石墨烯/二硫化钼/离子液体润滑油添加剂的方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2058377C1 (ru) * 1994-04-06 1996-04-20 Институт физической химии РАН Присадка к смазочным материалам
EP1867706A1 (en) * 2005-04-08 2007-12-19 Idemitsu Kosan Co., Ltd. Grease composition

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100549150C (zh) * 2003-10-10 2009-10-14 出光兴产株式会社 润滑油
ATE542878T1 (de) * 2003-10-10 2012-02-15 Idemitsu Kosan Co Verwendung einer ionischen flüssigkeit als basisöl einer schmierstoffzusammensetzung
US7452851B2 (en) * 2003-10-24 2008-11-18 Afton Chemical Corporation Lubricant compositions
JP5376746B2 (ja) * 2003-11-05 2013-12-25 協同油脂株式会社 半固体状潤滑剤組成物
JP4618630B2 (ja) * 2004-05-26 2011-01-26 協同油脂株式会社 潤滑剤組成物
US20060272900A1 (en) * 2005-06-07 2006-12-07 The Detroit Edison Company Lubricant change system
JP2007112828A (ja) * 2005-10-18 2007-05-10 Sanyo Chem Ind Ltd 潤滑剤組成物
US20090270286A1 (en) * 2005-11-14 2009-10-29 Naritoshi Kawata Synthetic Lubricating Oil
JP2007191523A (ja) * 2006-01-17 2007-08-02 Nsk Ltd グリース組成物
JP2007217609A (ja) * 2006-02-17 2007-08-30 Nsk Ltd グリース組成物及び軸受
JP2008133309A (ja) * 2006-11-27 2008-06-12 Nsk Ltd グリース組成物及び転動装置
JP2008274021A (ja) * 2007-04-25 2008-11-13 Nsk Ltd グリース組成物および転動装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2058377C1 (ru) * 1994-04-06 1996-04-20 Институт физической химии РАН Присадка к смазочным материалам
EP1867706A1 (en) * 2005-04-08 2007-12-19 Idemitsu Kosan Co., Ltd. Grease composition

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2744972C2 (ru) * 2016-06-02 2021-03-17 Басф Се Смазочная композиция

Also Published As

Publication number Publication date
US20100187481A1 (en) 2010-07-29
KR20090130138A (ko) 2009-12-17
WO2008154998A1 (de) 2008-12-24
KR20120048035A (ko) 2012-05-14
EP2164934B1 (de) 2018-07-04
US8697618B2 (en) 2014-04-15
RU2010101285A (ru) 2011-07-27
CN101688144A (zh) 2010-03-31
US20120202724A1 (en) 2012-08-09
EP2164934A1 (de) 2010-03-24
JP2010530447A (ja) 2010-09-09
BRPI0813381B1 (pt) 2017-05-30
BRPI0813381A2 (pt) 2014-12-30
CA2687498A1 (en) 2008-12-24
DE102007028427A1 (de) 2008-12-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2516705C2 (ru) Применение ионных жидкостей для улучшения свойств смазочной композиции
JP2010530447A5 (ru)
CA2687149C (en) Lubricating grease compositions containing ionic liquids
US8455407B2 (en) Lubricating grease composition based on ionic liquids
RU2555703C2 (ru) Смазочные композиции
JP5297679B2 (ja) 低腐食性イオン液体及びそれを含む潤滑油組成物
US20170096614A1 (en) Halogen free ionic liquids as lubricant or lubricant additives and a process for the preparation thereof
WO2005035702A1 (ja) 潤滑油
JP6834949B2 (ja) ケイ素含有イオン液体を含む潤滑剤
JP2013060551A (ja) 潤滑グリース組成物
WO2015140822A1 (en) Halogen free ionic liquids as lubricant or lubricant additives and a process for the preparation thereof
JP6114961B2 (ja) 水力発電所の水力発電設備用タービン油組成物
WO2012030410A1 (en) Hydrodynamic disc drive spindle motor having hydro bearing with lubricant
KR20220032564A (ko) 전기 또는 하이브리드 차량의 추진 시스템용 윤활제 조성물의 부식방지 특성을 향상시키기 위한 첨가제로서 트리아졸 화합물의 용도
JP7107741B2 (ja) タービン油組成物
JP6097470B2 (ja) グリース組成物
JP2008038046A (ja) グリース組成物及び転がり軸受
US3328300A (en) Stabilized organic compositions
JP2017008335A (ja) グリース組成物

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180521