WO2012172824A1 - 潤滑剤組成物及び転動装置 - Google Patents

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耕一 八谷
加奈子 森
横内 敦
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    • F16C19/02Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows
    • F16C19/04Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for radial load mainly
    • F16C19/06Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for radial load mainly with a single row or balls

Definitions

  • the present invention relates to a lubricant composition.
  • the present invention also relates to a rolling device such as a rolling bearing, a ball screw, a linear guide device, and a linear motion bearing.
  • lubricant compositions such as lubricating oil and grease have been used for sliding parts and rotating or rolling parts of various mechanical devices (see, for example, Patent Documents 1 to 3).
  • Patent Documents 1 to 3 most of the conventionally known lubricant compositions including Patent Documents 1 to 3 cannot be eaten, and among the lubricant compositions that can be used for lubrication of machine parts such as rolling bearings. There are few known things that are harmless to eat.
  • antioxidants added to lubricant compositions amine-based antioxidants, phenol-based antioxidants, and phenothiazines are frequently used for industrial applications.
  • Tocopherols (vitamin E) and dibutyl are rarely used for food machine applications.
  • Paracresol (DBPC), butylhydroxyanisole (BHA), butylhydroquinone (TBHQ), isopropyl gallate and the like may be used (see, for example, Patent Documents 4 to 6).
  • DBPC butylhydroxyanisole
  • TBHQ butylhydroquinone
  • Patent Documents 4 to 6 there is a strong interest in environmental conservation, and there is a strong demand for further enhancing the antioxidant effect in spite of a small environmental load.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and provides a lubricant composition that is harmless even when eaten, has excellent lubricating performance, and further has excellent antioxidant performance despite its low environmental load.
  • Another object of the present invention is to provide a rolling device that is lubricated with the lubricant composition, has a low environmental load, and is excellent in lubrication performance and durability.
  • the present invention provides the following lubricant composition and rolling device.
  • a lubricant composition comprising a saturated fatty acid triglyceride and an antioxidant.
  • the antioxidant is at least one selected from phenols, polyphenols, flavonoids, carotenoids, vitamins, vitamin-like compounds and organic acids.
  • Composition (3) The lubricant composition as described in (1) or (2) above, comprising coenzyme Q.
  • a lubricant composition comprising a saturated fatty acid triglyceride as a base oil and magnesium stearate or calcium stearate as a thickener.
  • An inner member having a raceway surface on the outer surface, an outer member having a raceway surface opposite to the raceway surface of the inner member, and disposed on the outer side of the inner member, and between both the raceway surfaces
  • the lubricants are the above (1) to ( 5)
  • a rolling device comprising the lubricant composition according to any one of 5).
  • the lubricant composition of the present invention is harmless even when eaten and has excellent antioxidant performance despite its low environmental impact. Further, the rolling device of the present invention is excellent in durability, has little environmental load, and is harmless even when a lubricant composition is eaten.
  • FIG. 4 is a graph showing the results of (Test-1) in Example A.
  • 6 is a graph showing the results of measuring bearing life for the test greases of Examples 4A, 5A, and 6A and Comparative Examples 20A and 21A of (Test-2) in Example A.
  • 6 is a graph showing the result of measuring the bearing life for the test greases of Examples 7A and 8A and Comparative Examples 22A and 23A of (Test-2) in Example A. It is a graph which shows the result of the life test in Example B. It is a graph which shows the result of the life test in Example B. It is a graph which shows the result of the life test in Example B. It is a graph which shows the result of the life test in Example B.
  • 10 is a graph showing the results of Example C. 10 is a graph showing the results of Example D.
  • the lubricant composition of the present invention contains a saturated fatty acid triglyceride as a lubricating component and an antioxidant as an antioxidant.
  • Saturated fatty acid triglyceride is an ester of saturated fatty acid and glycerin and has biodegradability.
  • the kind of the saturated fatty acid is not particularly limited, but is preferably a linear fatty acid, and is preferably a saturated fatty acid having 6 to 12 carbon atoms.
  • the carbon number is 5 or less, the heat resistance of the base oil may be insufficient, and when the carbon number exceeds 12, the viscosity of the base oil may be too high.
  • saturated fatty acids having 8 to 12 carbon atoms are more preferable, and saturated fatty acids having 8 to 10 carbon atoms are more preferable.
  • Such saturated fatty acids are excellent in lubricating performance and can be obtained from the market relatively inexpensively.
  • saturated fatty acid triglyceride may be used individually by 1 type, and may mix and use multiple types.
  • the saturated fatty acid triglyceride may be a saturated fatty acid triglyceride obtained by reacting three molecules of a single type of saturated fatty acid and one molecule of glycerin, or a total of three molecules of two or three types of saturated fatty acids and one molecule of glycerin. May be a saturated fatty acid triglyceride obtained by reacting with.
  • saturated fatty acid triglyceride A saturated fatty acid having 8 carbon atoms and glycerin
  • saturated fatty acid triglyceride B saturated fatty acid triglyceride B
  • the molar ratio (A: B) between the saturated fatty acid triglyceride A and the saturated fatty acid triglyceride B is preferably in the range of 60:40 to 90:10, and in the range of 70:30 to 80:20. Is more preferable. Within such a range, not only the low torque property of the lubricant composition is more excellent, but also chemical performance such as heat resistance and durability, and mechanical performance are also superior.
  • saturated fatty acid triglyceride obtained by reacting 3 molecules of 2 or 3 saturated fatty acids and 1 molecule of glycerin
  • 3 molecules of saturated fatty acid having 8 carbon atoms and 3 molecules of saturated fatty acid having 10 carbon atoms and glycerin are used.
  • Saturated fatty acid triglycerides obtained by reacting with one molecule are preferred.
  • the molar ratio (C: D) of the saturated fatty acid component (C) having 8 carbon atoms and the saturated fatty acid component (D) having 10 carbon atoms is preferably in the range of 60:40 to 90:10, A range of 70:30 to 80:20 is more preferable. Within such a range, not only the low torque property of the lubricant composition is more excellent, but also chemical performance such as heat resistance and durability, and mechanical performance are also superior.
  • This molar ratio (C: D) is, for example, saturated fatty acid triglyceride obtained by reaction of one molecule of saturated fatty acid having 8 carbon atoms, 2 molecules of saturated fatty acid having 10 carbon atoms, and 1 molecule of glycerin, and saturation of 8 carbon atoms. It can be adjusted by mixing two fatty acids, one saturated fatty acid having 10 carbon atoms, and saturated fatty acid triglyceride obtained by reacting one molecule of glycerin at an appropriate ratio.
  • the kinematic viscosity at 40 ° C. of the saturated fatty acid triglyceride is preferably 8 mm 2 / s to 120 mm 2 / s. If the kinematic viscosity at 40 ° C. is less than 8 mm 2 / s, heat resistance may be insufficient, and if it exceeds 120 mm 2 / s, the shear resistance of the base oil increases and is used for, for example, a rolling bearing. In such a case, there is a possibility that the starting torque and the rotational torque become high. In order to make such inconvenience less likely to occur, the kinematic viscosity at 40 ° C.
  • the saturated fatty acid triglyceride is more preferably 8 mm 2 / s to 50 mm 2 / s, and more preferably 10 mm 2 / s to 35 mm 2 / s. More preferably, it is more preferably 10 mm 2 / s or more and 20 mm 2 / s or less.
  • the lubricant composition is preferably a saturated fatty acid triglyceride alone or a saturated fatty acid triglyceride as a main component, but is used as a base oil in a general lubricant as long as the object of the present invention is achieved.
  • Other types of oil can be mixed.
  • natural oils such as animal and vegetable oils are preferred. Specific examples include beef tallow, lard, soybean oil, rapeseed oil, rice bran oil, coconut oil, palm oil, palm kernel oil or hydrides thereof.
  • Antioxidants should be used in food machinery, pharmaceutical machinery, etc., by using the antioxidant used as a food additive, lubricant composition, or rolling devices such as rolling bearings equipped with the lubricant composition.
  • Can do Specific examples include phenols, polyphenols, flavonoids, carotenoids, vitamins, vitamin-like compounds, and organic acids.
  • phenols include BHA, butylhydroxytoluene (BHT), TBHQ and the like.
  • polyphenols include grape seed extract, proanthocyanidins, oil-solubilized catechins and the like.
  • flavonoids include soybean isoflavones.
  • cateroids include ⁇ -carotene, lycopene, astaxanthin and the like.
  • vitamins include vitamins A, vitamins B, vitamins C, vitamins D, vitamins E, vitamins K, and the like.
  • vitamins A include retinal, retinol, retinoic acid, dehydroretinal and the like
  • examples of vitamin B include thiamine, thiamine disulfide, dicetiamine, octothiamine, chicotiamine, bisbutiamine, bisbenchamine, prosulsulfate.
  • examples of vitamin C include ascorbic acid and its derivatives, erythorbic acid and its derivatives, and the like.
  • examples of vitamin D include ergocalciferol, cholecalciferol, hydroxycholecalciferol, dihydroxycholecalciferol, dihydrotaxosterol and the like.
  • examples of vitamin E include tocopherol and derivatives thereof, and ubiquinone derivatives.
  • the tocopherol is not particularly limited, and examples thereof include d- ⁇ -tocopherol, d- ⁇ -tocopherol, d- ⁇ -tocopherol, d- ⁇ -tocopherol, dl- ⁇ -tocopherol and the like, and mixtures thereof. May be used.
  • vitamin K examples include phytonadione, menaquinone, menadione, menadiol, natto extract, natto fungus extract, and the like.
  • other vitamins include carnitine, ferulic acid, ⁇ -oryzanol, orotic acid, rutin, eriocitrin, hesperidin and the like.
  • vitamin-like substances include thioctic acid ( ⁇ -riboic acid), ubiquinol and the like.
  • organic acids include phytic acid.
  • antioxidants may be used alone or in appropriate combination of two or more. By combining two or more kinds, the antioxidant effect is further enhanced.
  • the content of the antioxidant in the lubricant composition is an amount that can impart an antioxidant effect, and can be adjusted depending on the type and use of the lubricating component. For example, regarding the grease composition sealed in the bearing, a sufficient antioxidant effect can be obtained by containing 0.1 to 10% by mass of the total amount of grease.
  • coenzyme Q it is preferable to add coenzyme Q to the lubricant composition because the antioxidant effect is further enhanced.
  • the type of coenzyme Q is not particularly limited, but coenzyme Q10 is particularly preferable. Coenzyme Q may be used alone or in combination of two or more.
  • a thickener can be blended to make a grease composition.
  • the thickener include metal soaps such as aluminum soap, barium soap, calcium soap, lithium soap, sodium soap, lithium composite soap, calcium composite soap, and aluminum composite soap.
  • metal soaps such as aluminum soap, barium soap, calcium soap, lithium soap, sodium soap, lithium composite soap, calcium composite soap, and aluminum composite soap.
  • urea compounds such as diurea, triurea, tetraurea and polyurea, urethane compounds, urea / urethane compounds, sodium terephthalamide, and the like can be used.
  • gelling agents such as amino acid gelling agents and polysaccharide esters can also be used.
  • dextrin fatty acid ester composed of fatty acid and dextrin
  • inulin fatty acid ester composed of fatty acid and inulin
  • the thickener dextrin fatty acid ester composed of fatty acid and dextrin
  • inulin fatty acid ester composed of fatty acid and inulin
  • the environmental load is reduced.
  • a dextrin fatty acid ester or an inulin fatty acid ester various bacteria are easy to propagate and are easily deteriorated by the propagation of the bacteria. Therefore, deterioration of the grease composition due to bacteria can be suppressed by using thioctic acid as an antioxidant, and at least one selected from vitamin Es and polyphenols in combination.
  • the fatty acid of dextrin fatty acid ester and inulin fatty acid ester is preferably a saturated fatty acid having 6 to 24 carbon atoms, such as hexanoic acid, heptanoic acid, octanoic acid, nonanoic acid, decanoic acid, dodecanoic acid, tetradecanoic acid, pentadecanoic acid, hexadecane Examples include acid, heptadecanoic acid, octadecanoic acid, nanodecanoic acid, icosanoic acid, docosanoic acid, and tetradocosanoic acid. Among these, pentadecanoic acid, hexadecanoic acid, and heptadecanoic acid are preferable. These saturated fatty acids preferably have a linear structure.
  • Dextrin is a saccharide obtained by polymerizing a plurality of ⁇ -glucoses by glycosidic bonds, and is generally obtained by hydrolysis of starch.
  • Inulin is also a kind of polysaccharide and is represented by CAS number 9005-8-5. Therefore, these do not affect the environment.
  • the amount of the thickener is not particularly limited as long as it can increase the saturated fatty acid triglyceride, and can be appropriately set according to the target penetration and torque, but is preferably 10 to 40% by mass of the total amount of grease.
  • a saturated fatty acid triglyceride is used as a base oil
  • magnesium stearate or calcium stearate can be used as a thickener.
  • magnesium stearate and calcium stearate it is preferable to use a food additive or a pharmaceutical additive corresponding to a standard such as a food additive official document or a product listed in the Japanese Pharmacopoeia.
  • the content in the magnesium stearate or calcium stearate grease composition is not particularly limited, but is preferably 12% by mass or more and 35% by mass or less. If it is such a range, when it applies to a rolling device, the leakage of the grease composition from a sliding part or a rolling part can be suppressed. As a result, the rolling device can be lubricated for a long time. Further, when the content is less than 12% by mass, the shear stability of the grease composition is lowered, so that when applied to a rolling device, the grease composition is softened by the shearing action at the sliding part or the rolling part. As a result, leakage of the grease composition from the sliding part or the rolling part may be promoted.
  • the rolling device may not be lubricated for a long period of time.
  • the content of the thickener exceeds 35% by mass, the ratio of the base oil in the grease composition becomes low, and the lubricity of the grease composition may be insufficient.
  • the content of the thickener in the grease composition is more preferably 12% by mass or more and 28% by mass or less, and 12% by mass or more and 25% by mass or less. More preferably, it is most preferably 15% by mass or more and 25% by mass or less.
  • additives generally used for lubricants may be further added.
  • examples thereof include rust preventives, extreme pressure agents, friction modifiers, pH adjusters, antiwear agents, oiliness improvers, metal deactivators, and the like.
  • an additive containing a metal element is not preferable.
  • These additives may be used individually by 1 type, and may be used in combination of 2 or more types as appropriate.
  • the total content of the additives in the lubricant composition is not particularly limited as long as the object of the present invention is not impaired.
  • the rolling device of the present invention is lubricated with the above-described lubricant composition or grease composition.
  • a deep groove ball bearing as shown in FIG. 1 can be illustrated.
  • the illustrated deep groove ball bearing includes an inner ring 1 having a raceway surface 1a on the outer peripheral surface, an outer ring 2 having a raceway surface 2a opposite to the raceway surface 1a on the inner peripheral surface and arranged radially outward of the inner ring 1; , A plurality of rolling elements (balls) 3 arranged so as to be able to roll between the raceway surfaces 1a and 2a, a cage 4 holding the plurality of rolling elements 3 between the inner ring 1 and the outer ring 2, an inner ring 1 and And sealing devices 5 and 5 such as seals covering the openings of the gaps between the outer rings 2. Note that the cage 4 and the sealing device 5 may not be provided.
  • the rolling device of the present invention is excellent in durability and has little influence on the environment.
  • this embodiment shows an example of this invention and this invention is not limited to this embodiment.
  • rolling bearings such as angular contact ball bearings, self-aligning ball bearings, cylindrical roller bearings, tapered roller bearings, needle roller bearings, and self-aligning roller bearings.
  • a thrust-type rolling bearing such as a cylindrical rolling bearing, a thrust ball bearing, or a thrust roller bearing is also possible.
  • the present invention is not limited to rolling bearings, and various other types of rolling devices such as ball screws, linear motion guide devices, linear motion bearings, and the like are possible.
  • Example A> (Test-1: Examples 1A to 3A, Comparative Examples 1A to 19A)
  • thioctic acid ⁇ -LI
  • VE d- ⁇ -tocopherol
  • catechin Kat
  • BHT dibutylhydroxytoluene
  • IF isoflavone
  • Car ⁇ -carotene
  • BHA butylhydroxyanisole
  • the addition amount of these antioxidants is 2.5 mass% in the case of independent, and 1.25 mass% in the case of 2 types mixing, respectively, and is 2.5 mass% in total.
  • test lubricating oils of Examples 1A to 3A contain thioctic acid alone or a mixture of thioctic acid and catechin or d- ⁇ -tocopherol. You can see that it is suppressed.
  • Test-2 examples 4A to 8A, Comparative Examples 20A to 23A
  • base grease containing a base oil and a thickener is mixed with thioctic acid, catechin, d- ⁇ -tocopherol, butylhydroxyanisole (BHA), dibutylhydroxytoluene (BHT) or phenyl ⁇ -naphthylamine (PAN).
  • BHA butylhydroxyanisole
  • BHT dibutylhydroxytoluene
  • PAN phenyl ⁇ -naphthylamine
  • Saturated medium chain fatty acid triglyceride (MCT) and polyol ester oil are used as the base oil, and dextrin hexadecanoate, lithium 12-hydroxystearate, stearylamine and 4,4′-diphenylmethane diisocyanate are used as the thickener.
  • the product (C18-MDI urea) was used.
  • the amount of thickener in the base grease was 15% by mass for dextrin hexadecanoate, 12% by mass for lithium 12-hydroxystearate, and 15% by mass for urea.
  • test grease was sealed in a bearing “6305VVC3E” manufactured by Nippon Seiko Co., Ltd., and the bearing was rotated under conditions 1 and 2 shown in Table 3, and the life was measured. The test was performed twice under each condition.
  • the results under condition 1 are shown in FIG. 3, and the results under condition 2 are shown in FIG. 4.
  • thioctic acid alone a mixture of thioctic acid and catechin or d- ⁇ -tocopherol is added.
  • the high temperature durability is increased and the life is increased.
  • the antioxidant effect is higher than that of phenol + amine that is conventionally used as an industrial additive, and the lifetime is increased.
  • the grease of Example 1B uses a medium chain fatty acid triglyceride (MCT) having a kinematic viscosity at 40 ° C. of 12.8 mPa ⁇ s as a base oil and an aluminum complex soap as a thickener, and an antioxidant and coenzyme Q10, respectively. 2.5% by mass is added.
  • MCT medium chain fatty acid triglyceride
  • the kind of added antioxidant is dl- ⁇ -tocopherol as shown in Table 4.
  • Example 2B Grease has a kinematic viscosity at 40 ° C. of 12.8 mPa ⁇ s of medium chain fatty acid triglyceride (MCT) as a base oil and dextrin palmitate as a thickener, to which an antioxidant and coenzyme Q10 are each 2 .5% by mass added.
  • MCT medium chain fatty acid triglyceride
  • the kind of added antioxidant is d- ⁇ -tocopherol as shown in Table 4.
  • the grease of Example 3B uses a medium chain fatty acid triglyceride (MCT) having a kinematic viscosity at 40 ° C. of 12.8 mPa ⁇ s as a base oil and a dextrin palmitate as a thickener, and an antioxidant and coenzyme Q10, respectively. 2.5% by mass is added.
  • MCT medium chain fatty acid triglyceride
  • the added antioxidant is natural vitamin E marketed as a mixture of d- ⁇ -tocopherol and d- ⁇ -tocopherol.
  • the grease of Example 4B has a kinematic viscosity at 40 ° C. of 12.8 mPa ⁇ s medium-chain fatty acid triglyceride (MCT) as a base oil and a urea compound as a thickener, and an antioxidant and coenzyme Q10 are each 2 .5% by mass added.
  • MCT medium-chain fatty acid triglyceride
  • the type of antioxidant added is d- ⁇ -tocopherol as shown in Table 4.
  • the urea compound was synthesized by reacting 1 mol of diphenylmethane-4,4′-diisocyanate (MDI) with 2 mol of stearylamine.
  • the grease of Comparative Example 1B uses a polyol ester oil having a kinematic viscosity of 32.6 mPa ⁇ s at 40 ° C. as a base oil and lithium 12-hydroxystearate as a thickener, and 5% by mass of an antioxidant is added thereto. It is a thing.
  • the kind of added antioxidant is dl- ⁇ -tocopherol as shown in Table 4.
  • a medium-chain fatty acid triglyceride (MCT) having a kinematic viscosity at 40 ° C. of 12.8 mPa ⁇ s was used as a base oil, an aluminum composite soap was used as a thickener, and 5 mass% of an antioxidant was added thereto. Is.
  • the kind of added antioxidant is dl- ⁇ -tocopherol as shown in Table 4.
  • the grease of Comparative Example 3B has a kinematic viscosity at 40 ° C. of 12.8 mPa ⁇ s medium chain fatty acid triglyceride (MCT) as a base oil and dextrin palmitate as a thickener, and 5% by mass of an antioxidant is added thereto. Is.
  • the kind of added antioxidant is d- ⁇ -tocopherol as shown in Table 4.
  • the grease of Comparative Example 4B has a kinematic viscosity at 40 ° C. of 12.8 mPa ⁇ s medium chain fatty acid triglyceride (MCT) as a base oil and dextrin palmitate as a thickener, and 5% by mass of an antioxidant is added thereto. Is. As shown in Table 4, the added antioxidant is natural vitamin E commercially available as a mixture of d- ⁇ -tocopherol and d- ⁇ -tocopherol.
  • MCT medium chain fatty acid triglyceride
  • the grease of Comparative Example 5B uses a medium chain fatty acid triglyceride (MCT) having a kinematic viscosity at 40 ° C. of 12.8 mPa ⁇ s as a base oil and dextrin palmitate as a thickener, and 5% by mass of an antioxidant is added thereto. Is.
  • the type of antioxidant added is d- ⁇ -tocopherol as shown in Table 4.
  • the urea compound was synthesized by reacting 1 mol of diphenylmethane-4,4′-diisocyanate (MDI) with 2 mol of stearylamine.
  • the grease of Comparative Example 6B is obtained by using rapeseed oil having a kinematic viscosity at 40 ° C. of 32 mPa ⁇ s as a base oil and dextrin palmitate as a thickener and adding 5% by mass of an antioxidant thereto.
  • the type of antioxidant added is d- ⁇ -tocopherol as shown in Table 4.
  • the grease of Comparative Example 7B is a rapeseed oil having a kinematic viscosity at 40 ° C. of 32 mPa ⁇ s as a base oil, dextrin palmitate as a thickener, and 5% by mass of an antioxidant added thereto.
  • the added antioxidant is natural vitamin E marketed as a mixture of d- ⁇ -tocopherol and d- ⁇ -tocopherol.
  • Comparative Examples 1B to 7B are 12% by mass.
  • Table 4 shows the penetration and immiscibility of these test greases. Comparative Examples 2B, 3B, 4B, and 5B are reference examples for confirming the effect of coenzyme Q.
  • Example C 85 g of a saturated medium chain fatty acid triglyceride (Panasate 875 manufactured by NOF Corporation) having a kinematic viscosity at 40 ° C. of 14.8 mm 2 / s and 15 g of magnesium stearate are mixed and stirred until the magnesium stearate is dissolved. The temperature rose. When the magnesium stearate was completely dissolved, it was poured into a pre-cooled aluminum vat and cooled with running water. The grease-like mixture was kneaded with a three-roll mill to obtain a test grease. The penetration of this test grease was 300.
  • a saturated medium chain fatty acid triglyceride Panasate 875 manufactured by NOF Corporation
  • the rotational torque from 550 seconds to 600 seconds after the start of rotation was measured, and the average value was taken as the rotational torque of the test bearing.
  • the results are shown in the graph of FIG.
  • the horizontal axis of the graph of FIG. 8 is the dmN value calculated
  • the test bearing provided with the test grease of Example 1C exhibits excellent low torque characteristics at any rotational speed as compared with the test bearing provided with the test grease of Comparative Examples 1C and 2C. It was.
  • Example D 85 g of saturated medium chain fatty acid triglyceride having a kinematic viscosity at 40 ° C. of 14.8 mm 2 / s (Panasate 875 manufactured by NOF Corporation) and 15 g of calcium stearate are mixed, and the temperature is increased while stirring to a temperature at which calcium stearate dissolves did.
  • the calcium stearate was completely dissolved, it was poured into a pre-cooled aluminum vat and cooled with running water. The grease-like mixture was kneaded with a three-roll mill to obtain a test grease. The penetration of this test grease was 230.
  • the lubricant composition and rolling device of the present invention are useful for rotating parts and sliding parts of various equipments and devices, are harmless even if eaten, and have a low environmental impact, and thus are related to food and medicine. It is particularly useful for machines and devices.

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Abstract

 本発明の潤滑剤組成物は、飽和脂肪酸トリグリセライドを潤滑成分とし、抗酸化剤やステアリン酸マグネシウムまたはステアリン酸カルシウムを増ちょう剤として含有するため、食べても害がなく、潤滑性能に優れ、更には環境負荷が少ない。また、本発明の転動装置は、このような潤滑剤組成物で潤滑されるため、環境負荷が少ないことに加えて耐久性にも優れる。

Description

潤滑剤組成物及び転動装置
 本発明は潤滑剤組成物に関する。また、本発明は、転がり軸受、ボールねじ、リニアガイド装置、直動ベアリング等の転動装置に関する。
 従来から、各種機械装置の摺動部分や、回転もしくは転動部分には、潤滑油やグリース等の潤滑剤組成物が使用されている(例えば、特許文献1~3参照)。しかしながら、特許文献1~3を含めて従来知られている潤滑剤組成物は、食べることができないものがほとんどであり、転がり軸受等の機械部品の潤滑に使用可能な潤滑剤組成物の中で、食べても害のないものはほとんど知られていない。
 また、潤滑剤組成物は、転動装置の運転に伴い温度上昇するため、酸化防止剤を添加して耐久性を向上させることが多い。潤滑剤組成物に添加される酸化防止剤としては、工業用途としてはアミン系抗酸化剤、フェノール系抗酸化剤、フェノチアジンが多用されており、まれに食品機械用途としてトコフェロール(ビタミンE)、ジブチルパラクレゾール(DBPC)、ブチルヒドロキシアニソール(BHA)、ブチルヒドロキノン(TBHQ)、没食子酸イソプロピル等が用いられることがある(例えば、特許文献4~6参照)。しかしながら、環境保全への関心は高く、環境負荷が少ないにも関わらず、酸化防止効果をより高める要望が強い。
日本国特許第4730714号公報 日本国特表2004-510020号公報 日本国特開2007-64456号公報 日本国特開2002-323053号公報 日本国特開2008-248990号公報 日本国特開平4-72392号公報
 本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、食べても害がなく、潤滑性能に優れ、更には環境負荷が少ないにも関わらず酸化防止性能に優れる潤滑剤組成物を提供することを目的とする。また、前記潤滑剤組成物により潤滑され、環境負荷が少なく、潤滑性能や耐久性にも優れる転動装置を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために本発明は、下記の潤滑剤組成物及び転動装置を提供する。
(1)飽和脂肪酸トリグリセライドと、抗酸化剤とを含有することを特徴とする潤滑剤組成物。
(2)抗酸化剤が、フェノール類、ポリフェノール類、フラボノイド類、カロテノイド類、ビタミン類、ビタミン様類及び有機酸から選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする上記(1)記載の潤滑剤組成物。
(3)補酵素Qを含有することを特徴とする上記(1)または(2)記載の潤滑剤組成物。
(4)増ちょう剤として脂肪酸エステル、金属石けんまたはウレア化合物を含有することを特徴とする上記(1)~(3)の何れか1項に記載の潤滑剤組成物。
(5)飽和脂肪酸トリグリセライドを基油とし、ステアリン酸マグネシウムまたはステアリン酸カルシウムを増ちょう剤として含有することを特徴とする潤滑剤組成物。
(6)外面に軌道面を有する内方部材と、該内方部材の軌道面に対向する軌道面を有し前記内方部材の外方に配された外方部材と、前記両軌道面間に転動自在に配された複数の転動体と、前記両軌道面と前記転動体との間の潤滑を行う潤滑剤と、を備える転動装置において、前記潤滑剤を上記(1)~(5)の何れか1項に記載の潤滑剤組成物としたことを特徴とする転動装置。
 本発明の潤滑剤組成物は、食べても害がなく、環境負荷が少ないにも関わらず酸化防止性能に優れる。また、本発明の転動装置は、耐久性に優れ、環境負荷も少なく、潤滑剤組成物を食べた場合にも害がない。
本発明の転動装置の一例である深溝玉軸受を示す断面図である。 実施例Aにおける(試験-1)の結果を示すグラフである。 実施例Aにおける(試験-2)の実施例4A、5A、6A及び比較例20A、21Aの試験グリースについて、軸受寿命を測定した結果を示すグラフである。 実施例Aにおける(試験-2)の実施例7A、8A及び比較例22A、23Aの試験グリースについて、軸受寿命を測定した結果を示すグラフである。 実施例Bにおける寿命試験の結果を示すグラフである。 実施例Bにおける寿命試験の結果を示すグラフである。 実施例Bにおける寿命試験の結果を示すグラフである。 実施例Cの結果を示すグラフである。 実施例Dの結果を示すグラフである。
 以下、本発明に関して詳細に説明する。
(潤滑剤組成物)
 本発明の潤滑剤組成物は、潤滑成分としての飽和脂肪酸トリグリセライドと、酸化防止剤としての抗酸化剤とを含有する。
 飽和脂肪酸トリグリセライドは、飽和脂肪酸とグリセリンとのエステルであり、生分解性を有する。飽和脂肪酸の種類は特に限定されるものではないが、直鎖脂肪酸であることが好ましく、また、炭素数が6以上12以下の飽和脂肪酸が好ましい。炭素数が5以下であると、基油の耐熱性が不十分となるおそれがあり、炭素数が12を超えると、基油の粘度が高くなりすぎるおそれがある。中でも、炭素数が8以上12以下の飽和脂肪酸がより好ましく、炭素数が8以上10以下の飽和脂肪酸がさらに好ましい。このような飽和脂肪酸は潤滑性能に優れるとともに、市場から比較的安価に入手することができる。
 尚、飽和脂肪酸トリグリセライドは、1種を単独で用いてもよいし、複数種を混合して用いてもよい。また、飽和脂肪酸トリグリセライドは、単一種の飽和脂肪酸3分子とグリセリン1分子とが反応して得られる飽和脂肪酸トリグリセライドであってもよいし、2種又は3種の飽和脂肪酸合計3分子とグリセリン1分子とが反応して得られる飽和脂肪酸トリグリセライドであってもよい。
 複数種の飽和脂肪酸トリグリセライドを混合して用いる場合は、炭素数8の飽和脂肪酸とグリセリンとのエステルである飽和脂肪酸トリグリセライド(飽和脂肪酸トリグリセライドAとする)と、炭素数10の飽和脂肪酸とグリセリンとのエステルである飽和脂肪酸トリグリセライド(飽和脂肪酸トリグリセライドBとする)との混合物が好ましい。このとき、飽和脂肪酸トリグリセライドAと飽和脂肪酸トリグリセライドBとのモル比(A:B)は、60:40~90:10の範囲であることが好ましく、70:30~80:20の範囲であることがより好ましい。このような範囲とすれば、潤滑剤組成物の低トルク性がより優れることは勿論のこと、耐熱性、耐久性等の化学的性能、機械的性能もより優れる。
 また、2種又は3種の飽和脂肪酸合計3分子とグリセリン1分子とが反応して得られる飽和脂肪酸トリグリセライドを用いる場合は、炭素数8の飽和脂肪酸及び炭素数10の飽和脂肪酸合計3分子とグリセリン1分子とが反応して得られる飽和脂肪酸トリグリセライドが好ましい。このとき、炭素数8の飽和脂肪酸成分(C)と炭素数10の飽和脂肪酸成分(D)とのモル比(C:D)は、60:40~90:10の範囲であることが好ましく、70:30~80:20の範囲であることがより好ましい。このような範囲とすれば、潤滑剤組成物の低トルク性がより優れることは勿論のこと、耐熱性、耐久性等の化学的性能、機械的性能もより優れる。
 このモル比(C:D)は、例えば、炭素数8の飽和脂肪酸1分子と炭素数10の飽和脂肪酸2分子とグリセリン1分子とが反応して得られる飽和脂肪酸トリグリセライドと、炭素数8の飽和脂肪酸2分子と炭素数10の飽和脂肪酸1分子とグリセリン1分子とが反応して得られる飽和脂肪酸トリグリセライドと、を適当な比率で混合することにより調整することができる。
 更に、飽和脂肪酸トリグリセライドの40℃における動粘度は、8mm2 /s以上120mm2 /s以下であることが好ましい。40℃における動粘度が8mm2 /s未満であると、耐熱性が不十分となるおそれがあり、120mm2 /s超過であると、基油の剪断抵抗が増加して、例えば転がり軸受に使用した場合は起動トルクや回転トルクが高くなってしまうおそれがある。このような不都合がより生じにくくするためには、飽和脂肪酸トリグリセライドの40℃における動粘度は、8mm2 /s以上50mm2 /s以下であることがより好ましく、10mm2 /s以上35mm2 /s以下であることがさらに好ましく、10mm2 /s以上20mm2 /s以下であることが最も好ましい。
 潤滑剤組成物は、飽和脂肪酸トリグリセライドのみ又は飽和脂肪酸トリグリセライドを主成分とすることが好ましいが、本発明の目的が達成される範囲の量であれば、一般的な潤滑剤において基油として使用される他種の油を混合しても差し支えない。例えば、動植物油等の天然油系潤滑油が好ましい。具体例としては、牛脂、豚脂、大豆油、菜種油、米ぬか油、ヤシ油、パーム油、パーム核油又はその水素化物等が挙げられる。
 抗酸化剤は、食品添加剤として用いられている抗酸化剤を用いることにより、潤滑剤組成物、あるいはこれを備える転がり軸受等の転動装置を、食品機械や医薬品用機械等に使用することができる。具体的には、フェノール類、ポリフェノール類、フラボノイド類、カロテノイド類、ビタミン類、ビタミン様類及び有機酸を挙げることができる。
 フェノール類の具体例としては、BHA、ブチルヒドロキシトルエン(BHT)、TBHQ等が挙げられる。
 ポリフェノール類の具体例としては、ブドウ種子抽出物、プロアントシアニジン、油溶化カテキン等が挙げられる。
 フラボノイド類の具体的としては、大豆イソフラボン等が挙げられる。
 カテロイド類の具体例としては、β-カロテン、リコピン、アスタキサンチン等が挙げられる。
 ビタミン類の具体例としては、ビタミンA類、ビタミンB類、ビタミンC類、ビタミンD類、ビタミンE類、ビタミンK類等が挙げられる。ビタミンA類としては、例えばレチナール、レチノール、レチノイン酸、デヒドロレチナール等が挙げられ、ビタミンB類としては、例えばチアミン、チアミンジスルフィド、ジセチアミン、オクトチアミン、シコチアミン、ビスイブチアミン、ビスベンチアミン、プロスルチアミン、ベンフォチアミン、フルスルチアミン、リボフラビン、フラビンアデニンジヌクレオチド、ピリドキシン、ピリドキサール、ヒドロキソコバラミン、シアノコバラミン、メチルコバラミン、デオキシアデノコバラミン、葉酸、テトラヒドロ葉酸、ジヒドロ葉酸、ニコチン酸、ニコチン酸アミド、ニコチニックアルコール、パントテン酸、パンテノール,ビオチン、コリン、イノシトール等が挙げられる。
 また、ビタミンC類としては、例えばアスコルビン酸及びその誘導体、エリソルビン酸及びその誘導体等が挙げられる。ビタミンD類としては、例えばエルゴカルシフェロール、コレカルシフェロール、ヒドロキシコレカルシフェロール、ジヒドロキシコレカルシフェロール、ジヒドロタキステロール等が挙げられる。ビタミンE類としては、例えばトコフェロール及びその誘導体や、ユビキノン誘導体等が挙げられる。トコフェロールとしては、特に限定されるものではないが、d-α-トコフェロール、d-β-トコフェロール、d-γ-トコフェロール、d-δ-トコフェロール、dl-α-トコフェロール等が挙がられ、これらの混合物を使用してもよい。ビタミンK類としては、例えばフィトナジオン、メナキノン、メナジオン、メナジオール、納豆抽出物、納豆菌抽出物等が挙げられる。更に、その他のビタミン類として、カルニチン、フェルラ酸、γ-オリザノール、オロチン酸、ルチン、エリオシトリン、ヘスペリジン等が挙げられる。
 ビタミン様物質の具体例としては、チオクト酸(α-リボ酸)、ユビキノール等が挙がられる。
 有機酸の具体例としては、フィチン酸等が挙げられる。
 これらの抗酸化剤は、1種を単独で用いてもよいし、2種以上を適宜組み合わせて用いてもよい。2種以上組み合わせることにより、酸化防止効果が更に高まる。
 潤滑剤組成物における抗酸化剤の含有量は、酸化防止効果を付与できる量であり、潤滑成分の種類や用途等により調整できる。例えば、軸受に封入されるグリース組成物については、グリース全量の0.1~10質量%含有することにより十分な酸化防止効果が得られる。
 また、潤滑剤組成物には、補酵素Qを添加することより酸化防止効果がより高まり、好ましい。補酵素Qの種類は特に限定されるものではないが、補酵素Q10が特に好ましい。補酵素Qは、単独で用いてもよいし、2種以上を適宜組み合わせて用いてもよい。
 更に、増ちょう剤を配合してグリース組成物とすることもできる。増ちょう剤としては、例えばアルミニウム石けん、バリウム石けん、カルシウム石けん、リチウム石けん、ナトリウム石けん、リチウム複合石けん、カルシウム複合石けん、アルミニウム複合石けん等の金属石けんが挙げられる。また、ジウレア、トリウレア、テトラウレア、ポリウレア等のウレア化合物、ウレタン化合物、ウレア・ウレタン化合物、テレフタルアミド酸ナトリウム等も使用できる。更に、アミノ酸系ゲル化剤や多糖類エステル等のゲル化剤も使用可能である。
 また、増ちょう剤として、脂肪酸とデキストリンとからなるデキストリン脂肪酸エステル、または脂肪酸とイヌリンとからなるイヌリン脂肪酸エステルを用いることもできる。これらは天然物由来材料であることから、環境負荷が少なくなる。但し、デキストリン脂肪酸エステルまたはイヌリン脂肪酸エステルを用いた場合、各種細菌類が繁殖しやすく、細菌類の繁殖により劣化しやすい。そこで、抗酸化剤としてチオクト酸、更にはビタミンE類及びポリフェノール類から選ばれる少なくとも1種を併用することにより、細菌類によるグリース組成物の劣化を抑えることができる。
 デキストリン脂肪酸エステル及びイヌリン脂肪酸エステルの脂肪酸は、炭素数6~24の飽和脂肪酸であることが好ましく、ヘキサン酸、ヘプタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、ドデカン酸、テトラデカン酸、ペンタデカン酸、ヘキサデカン酸、ヘプタデカン酸、オクタデカン酸、ナノデカン酸、イコサン酸、ドコサン酸、テトラドコサン酸等を挙げることができ、中でもペンタデカン酸、ヘキサデカン酸、ヘプタデカン酸が好ましい。また、これら飽和脂肪酸は直鎖構造であることが好ましい。
 尚、デキストリンは、複数個のα-グルコースがグリコシド結合によって重合した糖類であり、一般的にはデンプンの加水分解により得られる。また、イヌリンも多糖類の一種であり、CASの番号9005-8-5で示されている。従って、これらは環境に影響を与えるものではない。
 増ちょう剤量は、飽和脂肪酸トリグリセライドを増ちょうできる範囲であれば制限はなく、目的とする混和ちょう度やトルク等に応じて適宜設定できるが、グリース全量の10~40質量%が好ましい。
 また、グリース組成物とする場合、飽和脂肪酸トリグリセライドを基油とし、増ちょう剤としてステアリン酸マグネシウムまたはステアリン酸カルシウムを用いることもできる。ステアリン酸マグネシウム及びステアリン酸カルシウムは、食品添加物公定書や日本薬局方収載品などの規格に該当する食品添加物や医薬品添加物を用いることが好ましい。
 ステアリン酸マグネシウムまたはステアリン酸カルシウムグリース組成物における含有量は、特に限定されるものではないが、12質量%以上35質量%以下であることが好ましい。このような範囲であれば、転動装置に適用した場合に、摺動部分又は転動部分からのグリース組成物の漏洩を抑制することができる。その結果、長期間にわたって転動装置を潤滑することができる。また、含有量が12質量%未満であると、グリース組成物の剪断安定性が低下するため、転動装置に適用した場合に、摺動部分または転動部分において剪断作用によりグリース組成物が軟化して、摺動部分又は転動部分からのグリース組成物の漏洩が助長されるおそれがある。その結果、長期間にわたって転動装置を潤滑することができないおそれがある。一方、増ちょう剤の含有量が35質量%超過であると、グリース組成物における基油の割合が低くなるので、グリース組成物の潤滑性が不十分となるおそれがある。このような不都合がより生じにくくするためには、グリース組成物における増ちょう剤の含有量は、12質量%以上28質量%以下であることがより好ましく、12質量%以上25質量%以下であることがさらに好ましく、15質量%以上25質量%以下であることが最も好ましい。
 また、潤滑剤組成物には、その各種性能をさらに向上させるために、潤滑剤に一般的に使用される添加剤をさらに添加しても差し支えない。例えば、防錆剤、極圧剤、摩擦調整剤、pH調整剤、耐摩耗剤、油性向上剤、金属不活性化剤等が挙げられる。但し、環境面を考慮して、金属元素を含む添加剤は好ましくない。これらの添加剤は1種を単独で用いてもよいし、2種以上を適宜組み合わせて用いてもよい。潤滑剤組成物における添加剤の合計の含有量は、本発明の目的を損なわない程度であれば特に限定されるものではない。
(転動装置)
 本発明の転動装置は、上記の潤滑剤組成物やグリース組成物で潤滑される。転動装置の種類には制限はなく、図1に示したような深溝玉軸受を例示することができる。図示される深溝玉軸受は、外周面に軌道面1aを有する内輪1と、軌道面1aに対向する軌道面2aを内周面に有し内輪1の径方向外方に配された外輪2と、両軌道面1a,2a間に転動自在に配された複数の転動体(玉)3と、内輪1及び外輪2の間に複数の転動体3を保持する保持器4と、内輪1及び外輪2の間の隙間の開口を覆うシールのような密封装置5,5と、を備えている。尚、保持器4や密封装置5は備えていなくてもよい。
 そして、内輪1及び外輪2の間に形成され転動体3が内設された空隙部(軸受空間)内には、軌道面1a,2aと転動体3との間の潤滑を行うために、上記のグリース組成物が封入される。従って、本発明の転動装置は、耐久性に優れ、環境への影響も少ない。
 尚、本実施形態は本発明の一例を示したものであって、本発明は本実施形態に限定されるものではない。例えば、他の種類の様々な転がり軸受に対して適用することができ、アンギュラ玉軸受、自動調心玉軸受、円筒ころ軸受、円すいころ軸受、針状ころ軸受、自動調心ころ軸受等のラジアル形の転がり軸受や、スラスト玉軸受、スラストころ軸受等のスラスト形の転がり軸受も可能である。更に、転がり軸受に限らず、他の種類の様々な転動装置、例えばボールねじ、直動案内装置、直動ベアリング等も可能である。
 以下に実施例及び比較例を挙げて本発明を更に説明するが、本発明はこれにより何ら制限されるものではない。
<実施例A>
(試験-1:実施例1A~3A、比較例1A~19A)
 表1に示すように、チオクト酸(α-LI)、d-α-トコフェロール(V.E.)、カテキン(Kat)、ジブチルヒドロキシトルエン(BHT)、イソフラボン(IF)、β-カロテン(Car)及びブチルヒドロキシアニソール(BHA)を、単独または表記のように組み合わせ、飽和中鎖脂肪酸トリグリセリド(日油製「パナセート875」)に添加して試験潤滑油を調製した。尚、これら抗酸化剤の添加量は、単独の場合は2.5質量%、2種混合の場合はそれぞれ1.25質量%で合計2.5質量%である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 そして、ステンレスシャーレに試験潤滑油を40g入れて160℃のオーブンで加熱し、一定時間経過後に試験潤滑油の粘度を測定し、加熱前からの粘度上昇値を求めた。結果を図2に示すが、実施例1A~3Aの試験潤滑油は、チオクト酸単独、あるいはチオクト酸とカテキンまたはd-α-トコフェロールとの混合物を添加しており、何れも加熱による粘度上昇が抑えられているのがわかる。
(試験-2:実施例4A~8A、比較例20A~23A)
 表2に示すように、基油及び増ちょう剤を含むベースグリースに、チオクト酸、カテキン、d-α-トコフェロール、ブチルヒドロキシアニソール(BHA)、ジブチルヒドロキシトルエン(BHT)またはフェニルα-ナフチルアミン(PAN)を添加して試験グリースを調製した。尚、基油には飽和中鎖脂肪酸トリグリセリド(MCT)、ポリオールエステル油を用い、増ちょう剤にはヘキサデカン酸デキストリン、12-ヒドロキシステアリン酸リチウム、ステアリルアミンと4,4´-ジフェニルメタンジイソシアネートとの反応生成物(C18-MDIウレア)を用いた。また、ベースグリースにおける増ちょう剤量は、ヘキサデカン酸デキストリンは15質量%、12-ヒドロキシステアリン酸リチウムは12質量%、ウレアは15質量%とし、表記のちょう度とした。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 そして、日本精工〈株〉製軸受「6305VVC3E」に試験グリースを3.4g封入し、表3に示す条件1、2にて軸受を回転させ、寿命を測定した。試験は各条件で2回ずつ行った。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 条件1での結果を図3、条件2での結果を図4に示すが、実施例4A~8Aのようにチオクト酸単独、チオクト酸とカテキンまたはd-α-トコフェロールとの混合物を添加することにより、高温耐久性が増して寿命が高まることがわかる。特に、図4に示すように、高温下でも、従来工業用添加剤として用いられているフェノール+アミンよりも酸化防止効果が高く、寿命が高まっている。また、基油や増ちょう剤の違いによる差も少ない。
<実施例B>
 表4に示す配合にて試験グリースを調製した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 実施例1Bのグリースは、40℃における動粘度が12.8mPa・sの中鎖脂肪酸トリグリセライド(MCT)を基油、アルミニウム複合石けんを増ちょう剤とし、これに抗酸化剤及び補酵素Q10をそれぞれ2.5質量%添加したものである。添加した抗酸化剤の種類は、表4に示す通りdl-α-トコフェロールである。
 実施例2Bグリースは、40℃における動粘度が12.8mPa・sの中鎖脂肪酸トリグリセライド(MCT)を基油、デキストリンパルミテートを増ちょう剤とし、これに抗酸化剤及び補酵素Q10をそれぞれ2.5質量%添加したものである。添加した抗酸化剤の種類は、表4に示す通りd-α-トコフェロールである。
 実施例3Bのグリースは、40℃における動粘度が12.8mPa・sの中鎖脂肪酸トリグリセライド(MCT)を基油、デキストリンパルミテートを増ちょう剤とし、これに抗酸化剤及び補酵素Q10をそれぞれ2.5質量%添加したものである。添加した抗酸化剤の種類は、表4に示す通りd-α-トコフェロール及びd-δ-トコフェロールの混合物として市販されている天然型ビタミンEである。
 実施例4Bのグリースは、40℃における動粘度が12.8mPa・sの中鎖脂肪酸トリグリセライド(MCT)を基油、ウレア化合物を増ちょう剤とし、これに抗酸化剤及び補酵素Q10をそれぞれ2.5質量%添加したものである。添加した抗酸化剤の種類は、表4に示す通りd-δ-トコフェロールである。なお、ウレア化合物は、ジフェニルメタン-4,4′-ジイソシアネート(MDI)1モルとステアリルアミン2モルとを反応させて合成したものである。
 尚、実施例1B~4Bにおける増ちょう剤の添加量は12質量%である。これらの試験グリースの混和ちょう度及び不混和ちょう度は、表4に示す通りである。
 また、比較例1Bのグリースは、40℃における動粘度が32.6mPa・sのポリオールエステル油を基油、12-ヒドロキシステアリン酸リチウムを増ちょう剤とし、これに抗酸化剤を5質量%添加したものである。添加した抗酸化剤の種類は、表4に示す通りdl-α-トコフェロールである。
 比較例2Bのグリースは、40℃における動粘度が12.8mPa・sの中鎖脂肪酸トリグリセライド(MCT)を基油、アルミニウム複合石けんを増ちょう剤とし、これに抗酸化剤を5質量%添加したものである。添加した抗酸化剤の種類は、表4に示す通りdl-α-トコフェロールである。
 比較例3Bのグリースは、40℃における動粘度が12.8mPa・sの中鎖脂肪酸トリグリセライド(MCT)を基油、デキストリンパルミテートを増ちょう剤とし、これに抗酸化剤を5質量%添加したものである。添加した抗酸化剤の種類は、表4に示す通りd-α-トコフェロールである。
 比較例4Bのグリースは、40℃における動粘度が12.8mPa・sの中鎖脂肪酸トリグリセライド(MCT)を基油、デキストリンパルミテートを増ちょう剤とし、これに抗酸化剤を5質量%添加したものである。添加した抗酸化剤の種類は、表4に示す通りd-α-トコフェロール及びd-δ-トコフェロールの混合物として市販されている天然型ビタミンEである。
 比較例5Bのグリースは、40℃における動粘度が12.8mPa・sの中鎖脂肪酸トリグリセライド(MCT)を基油、デキストリンパルミテートを増ちょう剤とし、これに抗酸化剤を5質量%添加したものである。添加した抗酸化剤の種類は、表4に示す通りd-δ-トコフェロールである。なお、ウレア化合物は、ジフェニルメタン-4,4′-ジイソシアネート(MDI)1モルとステアリルアミン2モルとを反応させて合成したものである。
 比較例6Bのグリースは、40℃における動粘度が32mPa・sの菜種油を基油、デキストリンパルミテートを増ちょう剤とし、これに抗酸化剤を5質量%添加したものである。添加した抗酸化剤の種類は、表4に示す通りd-δ-トコフェロールである。
 比較例7Bのグリースは、40℃における動粘度が32mPa・sの菜種油を基油、デキストリンパルミテートを増ちょう剤とし、これに抗酸化剤を5質量%添加したものである。添加した抗酸化剤の種類は、表4に示す通りd-α-トコフェロール及びd-δ-トコフェロールの混合物として市販されている天然型ビタミンEである。
 尚、比較例1B~7Bにおける増ちょう剤の添加量は12質量%である。これらの試験グリースの混和ちょう度及び不混和ちょう度は、表4に示す通りである。また、比較例2B、3B、4B、5Bは、補酵素Qの効果を確認するための参考例である。
〔寿命試験〕
 実施例1B及び比較例1B、2Bの試験グリースについては、呼び番号6305VVC3Eの転がり軸受に3.4gを封入し、環境温度120℃、アキシアル荷重98N、回転速度10000min-1の条件で回転させた。そして、転がり軸受を回転させる駆動モーターが過負荷にて停止するまでの時間を測定し、この時間を寿命とした。
 また、実施例2B~4B及び比較例3B~5Bの試験グリースについては、呼び番号6303VVC3Eの転がり軸受に1.0gを封入し、環境温度80℃、ラジアル荷重198N、回転速度24000min-1の条件で回転させた。そして、転がり軸受を回転させる駆動モーターが過負荷にて停止するまでの時間を測定し、この時間を寿命とした。
 更に、比較例6B、7Bの試験グリースについては、呼び番号6303VVC3Eの転がり軸受に1.0gを封入し、環境温度80℃、ラジアル荷重198N、回転速度24000min-1の条件で回転させた。そして、転がり軸受を回転させる駆動モーターが過負荷にて停止するまでの時間を測定し、この時間を寿命とした。
 尚、1種の試験グリースについて2回ずつ寿命の測定を行った。結果を図5~7のグラフに示す。図5~7のグラフから分かるように、補酵素Q10を含有する実施例は、補酵素Q10を含有しない比較例に比べて長寿命であった。
<実施例C>
(実施例1C)
 40℃における動粘度が14.8mm2 /sの飽和中鎖脂肪酸トリグリセライド(日油株式会社製のパナセート875)85gとステアリン酸マグネシウム15gとを混合し、ステアリン酸マグネシウムが溶解する温度まで撹拌しながら昇温した。ステアリン酸マグネシウムが完全に溶解したら、予め冷却されたアルミニウム製バットに流し込み、流水により冷却した。グリース状となった混合物を3本ロールミルで混練して、試験グリースを得た。この試験グリースの混和ちょう度は300であった。
(比較例1C)
 40℃における動粘度が14.8mm2 /sの飽和中鎖脂肪酸トリグリセライド(日油株式会社製のパナセート875)88gと12-ヒドロキシステアリン酸リチウム12gとを混合し、12-ヒドロキシステアリン酸リチウムが溶解する温度まで撹拌しながら昇温した。12-ヒドロキシステアリン酸リチウムが完全に溶解したら、予め冷却されたアルミニウム製バットに流し込み、流水により冷却した。ゲル状となった混合物を3本ロールミルで混練して、試験グリースを得た。この試験グリースの混和ちょう度は231であった。
(比較例2C)
 40℃における動粘度が26.0mm2 /sのポリオールエステル油88gと12-ヒドロキシステアリン酸リチウム12gとを混合し、12-ヒドロキシステアリン酸リチウムが溶解する温度まで撹拌しながら昇温した。12-ヒドロキシステアリン酸リチウムが完全に溶解したら、予め冷却されたアルミニウム製バットに流し込み、流水により冷却した。グリース状となった混合物を3本ロールミルで混練して、試験グリースを得た。この試験グリースの混和ちょう度は250であった。
〔回転トルク試験〕
 このようにして作製した試験グリース1.0gを呼び番号6203VVの深溝玉軸受(内径17mm、外径40mm)の軸受空間にそれぞれ封入して3種の試験軸受を得て、これらの試験軸受について種々の回転速度(1800~7500min-1)で回転試験を行い、それらの回転トルクを測定した。なお、アキシアル荷重は196Nとし、試験温度は室温とした。
 そして、回転開始550秒後から600秒後までの間の回転トルクを測定し、その平均値をその試験軸受の回転トルクとした。結果を図8のグラフに示す。尚、図8のグラフの横軸は、試験時の回転速度から求めたdmN値である。図8のグラフから分かるように、実施例1Cの試験グリースを備える試験軸受は、比較例1C、2Cの試験グリースを備える試験軸受と比べて、いずれの回転速度においても優れた低トルク性を示した。
<実施例D>
(実施例1D)
 40℃における動粘度が14.8mm2 /sの飽和中鎖脂肪酸トリグリセライド(日油株式会社製のパナセート875)85gとステアリン酸カルシウム15gとを混合し、ステアリン酸カルシウムが溶解する温度まで撹拌しながら昇温した。ステアリン酸カルシウムが完全に溶解したら、予め冷却されたアルミニウム製バットに流し込み、流水により冷却した。グリース状となった混合物を3本ロールミルで混練して、試験グリースを得た。この試験グリースの混和ちょう度は230であった。
(比較例1D)
 40℃における動粘度が14.8mm2 /sの飽和中鎖脂肪酸トリグリセライド(日油株式会社製のパナセート875)88gと12-ヒドロキシステアリン酸リチウム12gとを混合し、12-ヒドロキシステアリン酸リチウムが溶解する温度まで撹拌しながら昇温した。12-ヒドロキシステアリン酸リチウムが完全に溶解したら、予め冷却されたアルミニウム製バットに流し込み、流水により冷却した。ゲル状となった混合物を3本ロールミルで混練して、試験グリースを得た。この試験グリースの混和ちょう度は231であった。
(比較例2D)
 40℃における動粘度が26.0mm2 /sのポリオールエステル油88gと12-ヒドロキシステアリン酸リチウム12gとを混合し、12-ヒドロキシステアリン酸リチウムが溶解する温度まで撹拌しながら昇温した。12-ヒドロキシステアリン酸リチウムが完全に溶解したら、予め冷却されたアルミニウム製バットに流し込み、流水により冷却した。グリース状となった混合物を3本ロールミルで混練して、試験グリースを得た。この試験グリースの混和ちょう度は250であった。
〔回転トルク試験〕
 実施例Cと同様にして回転トルク試験を行った。結果を図9のグラフに示す。尚、図9のグラフの横軸は、試験時の回転速度から求めたdmN値である。図9のグラフから分かるように、実施例1Dの試験グリースを備える試験軸受は、比較例1D、2Dの試験グリースを備える試験軸受と比べて、いずれの回転速度においても優れた低トルク性を示した。
 本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである。
 本出願は、2011年6月15日出願の日本特許出願(特願2011-133118)、2011年11月30日出願の日本特許出願(特願2011-262944)、2011年11月30日出願の日本特許出願(特願2011-262945)に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
 本願発明の潤滑剤組成物及び転動装置は、各種の機器や装置の回転部分や摺動部分に有用であり、食べても害がなく、環境負荷が少ないことから、食品や医療に関連する機械や装置に特に有用である。
1  内輪
1a 軌道面
2  外輪
2a 軌道面
3  転動体
G  潤滑剤組成物

Claims (6)

  1.  飽和脂肪酸トリグリセライドと、抗酸化剤とを含有することを特徴とする潤滑剤組成物。
  2.  抗酸化剤が、フェノール類、ポリフェノール類、フラボノイド類、カロテノイド類、ビタミン類、ビタミン様類及び有機酸から選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする請求項1記載の潤滑剤組成物。
  3.  補酵素Qを含有することを特徴とする請求項1または2記載の潤滑剤組成物。
  4.  増ちょう剤として脂肪酸エステル、金属石けんまたはウレア化合物を含有することを特徴とする請求項1~3の何れか1項に記載の潤滑剤組成物。
  5.  飽和脂肪酸トリグリセライドを基油とし、ステアリン酸マグネシウムまたはステアリン酸カルシウムを増ちょう剤として含有することを特徴とする潤滑剤組成物。
  6.  外面に軌道面を有する内方部材と、該内方部材の軌道面に対向する軌道面を有し前記内方部材の外方に配された外方部材と、前記両軌道面間に転動自在に配された複数の転動体と、前記両軌道面と前記転動体との間の潤滑を行う潤滑剤と、を備える転動装置において、
     前記潤滑剤を請求項1~5の何れか1項に記載の潤滑剤組成物としたことを特徴とする転動装置。
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