WO2015178233A1 - 冷凍機油及び冷凍機用作動流体組成物 - Google Patents

冷凍機油及び冷凍機用作動流体組成物 Download PDF

Info

Publication number
WO2015178233A1
WO2015178233A1 PCT/JP2015/063449 JP2015063449W WO2015178233A1 WO 2015178233 A1 WO2015178233 A1 WO 2015178233A1 JP 2015063449 W JP2015063449 W JP 2015063449W WO 2015178233 A1 WO2015178233 A1 WO 2015178233A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
mixture
difluoromethane
pentafluoroethane
molecular weight
tetrafluoroethane
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/063449
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
聡一郎 今野
Original Assignee
Jx日鉱日石エネルギー株式会社
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 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 filed Critical Jx日鉱日石エネルギー株式会社
Priority to US15/310,398 priority Critical patent/US10400191B2/en
Priority to EP20163710.5A priority patent/EP3693446B1/en
Priority to KR1020187005529A priority patent/KR102177381B1/ko
Priority to JP2016521038A priority patent/JP6681828B2/ja
Priority to CN201580026035.5A priority patent/CN106459802B/zh
Priority to EP15796869.4A priority patent/EP3147345B1/en
Priority to KR1020167035494A priority patent/KR20170010390A/ko
Publication of WO2015178233A1 publication Critical patent/WO2015178233A1/ja

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
    • C10M107/00Lubricating compositions characterised by the base-material being a macromolecular compound
    • C10M107/20Lubricating compositions characterised by the base-material being a macromolecular compound containing oxygen
    • C10M107/22Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • C10M107/28Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds containing monomers having an unsaturated radical bound to a carboxyl radical, e.g. acrylate
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F220/00Copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and only one being terminated by only one carboxyl radical or a salt, anhydride ester, amide, imide or nitrile thereof
    • C08F220/02Monocarboxylic acids having less than ten carbon atoms; Derivatives thereof
    • C08F220/10Esters
    • C08F220/12Esters of monohydric alcohols or phenols
    • C08F220/14Methyl esters, e.g. methyl (meth)acrylate
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K5/00Heat-transfer, heat-exchange or heat-storage materials, e.g. refrigerants; Materials for the production of heat or cold by chemical reactions other than by combustion
    • C09K5/02Materials undergoing a change of physical state when used
    • C09K5/04Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to vapour or vice versa
    • 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
    • C10M171/008Lubricant compositions compatible with refrigerants
    • 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
    • C10M2207/02Hydroxy compounds
    • C10M2207/023Hydroxy compounds having hydroxy groups bound to carbon atoms of six-membered aromatic rings
    • C10M2207/026Hydroxy compounds having hydroxy groups bound to carbon atoms of six-membered aromatic rings with tertiary alkyl groups
    • 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
    • C10M2207/042Epoxides
    • 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
    • C10M2207/281Esters of (cyclo)aliphatic monocarboxylic acids
    • 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
    • C10M2209/02Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • C10M2209/08Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds containing monomers having an unsaturated radical bound to a carboxyl radical, e.g. acrylate type
    • C10M2209/084Acrylate; Methacrylate
    • C10M2209/0845Acrylate; Methacrylate 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
    • C10M2223/00Organic non-macromolecular compounds containing phosphorus as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2223/02Organic non-macromolecular compounds containing phosphorus as ingredients in lubricant compositions having no phosphorus-to-carbon bonds
    • C10M2223/04Phosphate esters
    • C10M2223/041Triaryl phosphates
    • 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
    • C10N2020/00Specified physical or chemical properties or characteristics, i.e. function, of component of lubricating compositions
    • C10N2020/01Physico-chemical properties
    • C10N2020/02Viscosity; 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
    • C10N2020/00Specified physical or chemical properties or characteristics, i.e. function, of component of lubricating compositions
    • C10N2020/01Physico-chemical properties
    • C10N2020/04Molecular weight; Molecular weight distribution
    • 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
    • C10N2020/00Specified physical or chemical properties or characteristics, i.e. function, of component of lubricating compositions
    • C10N2020/09Characteristics associated with water
    • C10N2020/097Refrigerants
    • 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
    • C10N2020/00Specified physical or chemical properties or characteristics, i.e. function, of component of lubricating compositions
    • C10N2020/09Characteristics associated with water
    • C10N2020/097Refrigerants
    • C10N2020/101Containing Hydrofluorocarbons
    • 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
    • C10N2020/00Specified physical or chemical properties or characteristics, i.e. function, of component of lubricating compositions
    • C10N2020/09Characteristics associated with water
    • C10N2020/097Refrigerants
    • C10N2020/103Containing Hydrocarbons
    • 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
    • C10N2020/00Specified physical or chemical properties or characteristics, i.e. function, of component of lubricating compositions
    • C10N2020/09Characteristics associated with water
    • C10N2020/097Refrigerants
    • C10N2020/106Containing Carbon dioxide
    • 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
    • C10N2030/06Oiliness; 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
    • C10N2030/70Soluble oils
    • 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
    • C10N2040/00Specified use or application for which the lubricating composition is intended
    • C10N2040/30Refrigerators lubricants or compressors lubricants

Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator oil, a working fluid composition for a refrigerator, an application of a composition containing a polymer as a base oil to a refrigerator oil or a working fluid composition for a refrigerator, and a polymer refrigerator oil or a working fluid for a refrigerator. It relates to an application for the production of a composition.
  • refrigeration oils are compatible and lubricated with refrigerants depending on the type of refrigerant that coexists. Refrigerating machine oil needs to be developed for each refrigerant in order to show unpredictable behavior such as properties, melt viscosity with refrigerant, and thermal and chemical stability.
  • An object of the present invention is to provide a refrigerating machine oil excellent in compatibility with a predetermined refrigerant and a working fluid composition for a refrigerating machine using the refrigerating machine oil.
  • the present invention provides the following general formula (1): [Wherein, R 1 , R 2 and R 3 may be the same or different from each other, and each represents a hydrogen atom or a hydrocarbon group, and R 4 represents a hydrocarbon group or an oxygen-containing organic group. ]
  • a polymer having a number average molecular weight Mn of 300 or more and 3000 or less, and a ratio Mw / Mn of a weight average molecular weight Mw and a number average molecular weight Mn of 1.10 or more and 2.00 or less.
  • difluoromethane As a base oil, difluoromethane, a mixture of difluoromethane and pentafluoroethane, a mixture of difluoromethane, pentafluoroethane and 1,1,1,2-tetrafluoroethane, pentafluoroethane and 1,1,
  • a refrigerating machine oil is provided for use with a refrigerant selected from a mixture of 1,2-tetrafluoroethane and 1,1,1-trifluoroethane, unsaturated fluorinated hydrocarbons, hydrocarbons, and carbon dioxide.
  • the present invention has a structural unit represented by the above general formula (1), has a number average molecular weight Mn of 300 or more and 3000 or less, a weight average molecular weight Mw and a number of 1.10 or more and 2.00 or less.
  • Refrigerating machine oil containing a polymer having a ratio Mw / Mn with an average molecular weight Mn as a base oil, difluoromethane, a mixture of difluoromethane and pentafluoroethane, difluoromethane, pentafluoroethane and 1,1,1,2- From a mixture of tetrafluoroethane, a mixture of pentafluoroethane, 1,1,1,2-tetrafluoroethane and 1,1,1-trifluoroethane, unsaturated fluorinated hydrocarbons, hydrocarbons, and carbon dioxide
  • a working fluid composition for a refrigerator containing the selected refrigerant.
  • the present invention is an application of a composition containing a polymer as a base oil to a refrigerating machine oil or a working fluid composition for a refrigerating machine, wherein the polymer has a structural unit represented by the general formula (1).
  • the refrigerating machine oil is difluoromethane
  • the present invention is an application for producing a polymer refrigerating machine oil or a working fluid composition for a refrigerating machine, wherein the polymer has a structural unit represented by the general formula (1), and has a structural unit of 300 or more and 3000 It has the following number average molecular weight Mn, and has a ratio Mw / Mn of weight average molecular weight Mw and number average molecular weight Mn of 1.10 or more and 2.00 or less.
  • Refrigerating machine oil is difluoromethane, difluoromethane and pentafluoro.
  • a refrigerating machine oil excellent in compatibility with a predetermined refrigerant and a working fluid composition for a refrigerating machine using the refrigerating machine oil can be provided.
  • the refrigerating machine oil according to the present embodiment has the following general formula (1): [Wherein, R 1 , R 2 and R 3 may be the same or different from each other, and each represents a hydrogen atom or a hydrocarbon group, and R 4 represents a hydrocarbon group or an oxygen-containing organic group. ]
  • (meth) acrylate polymer as a base oil, difluoromethane, a mixture of difluoromethane and pentafluoroethane, difluoromethane, pentafluoroethane and 1,1,1,2-tetra Selected from a mixture of fluoroethane, a mixture of pentafluoroethane, 1,1,1,2-tetrafluoroethane and 1,1,1-trifluoroethane, unsaturated fluorinated hydrocarbon, hydrocarbon, and carbon dioxide Used together with the refrigerant.
  • the working fluid composition for a refrigerator has a structural unit represented by the general formula (1), has a number average molecular weight Mn of 300 or more and 3000 or less, and 1.10 or more and 2.00.
  • Refrigerating machine oil containing as a base oil a polymer having a ratio Mw / Mn of the following weight average molecular weight Mw and number average molecular weight Mn, difluoromethane, a mixture of difluoromethane and pentafluoroethane, difluoromethane and pentafluoroethane, A mixture of 1,1,1,2-tetrafluoroethane, a mixture of pentafluoroethane, 1,1,1,2-tetrafluoroethane and 1,1,1-trifluoroethane, unsaturated fluorinated hydrocarbon And a refrigerant selected from hydrocarbons and carbon dioxide.
  • the working fluid composition for a refrigerator includes the refrigerating machine oil according to the present embodiment, difluoromethane, a mixture of difluoromethane and pentafluoroethane, difluoromethane and pentafluoroethane, 1,1,1, Mixtures of 2-tetrafluoroethane, mixtures of pentafluoroethane, 1,1,1,2-tetrafluoroethane and 1,1,1-trifluoroethane, unsaturated fluorinated hydrocarbons, hydrocarbons, and dioxide
  • An embodiment containing a refrigerant selected from carbon is included.
  • the carbon number of the hydrocarbon group represented by R 1 , R 2 and R 3 in the general formula (1) is preferably 1 to 8, more preferably 1 to 5, and still more preferably 1 to 3.
  • R 1 and R 3 are preferably hydrogen atoms
  • R 2 is preferably a hydrogen atom or a methyl group.
  • R 4 in the general formula (1) represents a hydrocarbon group or an oxygen-containing organic group.
  • the number of carbon atoms of the hydrocarbon group represented by R 4 is preferably 1 to 10, more preferably 1 to 5, and still more preferably 1 to 3.
  • the average value of the carbon number of the hydrocarbon group represented by R 4 in all structural units constituting the (meth) acrylate polymer is preferably 1 to 10, more preferably 1 to 5, and still more preferably 1 to 3.
  • the oxygen-containing organic group include a linear or branched hydrocarbon group containing an oxygen atom that forms an ether bond, and a hydrocarbon group having a glycidyl group.
  • —OR 4 is preferably represented by the following general formula (2).
  • R 5 represents a divalent hydrocarbon group or a divalent ether-bonded oxygen-containing hydrocarbon group
  • R 6 represents a hydrocarbon group
  • m represents an integer of 0 or more.
  • the plurality of R 5 may be the same as or different from each other.
  • the carbon number of the divalent hydrocarbon group and the ether-bonded oxygen-containing hydrocarbon group represented by R 5 in the general formula (2) is preferably 1 to 10, more preferably 1 to 5, and still more preferably 1 to 3. is there.
  • the divalent ether bond oxygen-containing hydrocarbon group represented by R 5 in the general formula (2) may be, for example, a hydrocarbon group having an oxygen atom forming an ether bond in the side chain.
  • R 6 in the general formula (2) is preferably a hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms.
  • the hydrocarbon group include an alkyl group, a cycloalkyl group, a phenyl group, an aryl group, and an arylalkyl group. Among these, an alkyl group is preferable, and an alkyl group having 1 to 5 carbon atoms is more preferable.
  • M in the general formula (2) is preferably an integer of 0 or more, more preferably 1 or more, preferably 20 or less, more preferably 10 or less, and even more preferably 5 or less.
  • the average value of m in all structural units constituting the (meth) acrylate polymer is preferably 0 to 10.
  • the (meth) acrylate polymer may be a homopolymer composed of one type selected from the structural unit represented by the general formula (1), or selected from the structural unit represented by the general formula (1). It may be a copolymer composed of two or more kinds, and may be a copolymer composed of the structural unit represented by the general formula (1) and other structural units.
  • a (meth) acrylate-based polymer as a copolymer, the lubricity, insulation, hygroscopicity, etc. can be further improved while satisfying the compatibility with the refrigerant of the refrigerator oil.
  • the copolymer is at least one structural unit selected from structural units in which R 4 in the above formula (1) is an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms. It is preferable to have.
  • This copolymer may have two or more structural units selected from structural units in which R 4 in the above formula (1) is an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms.
  • R 4 in the formula (1) is an alkyl group or an oxygen-containing organic group having 5-8 carbon atoms You may have 1 or more types of structural units chosen from a structural unit.
  • the content of the structural unit in which R 4 in the above formula (1) is an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms is preferably 50 mol% or more, more preferably 70%, based on the total amount of the structural unit constituting the copolymer.
  • R 1 to R 4 in (A) to (E) mean R 1 to R 4 in the above formula (1), respectively.
  • R 1 ⁇ R 3 is a hydrogen atom
  • a structural unit R 4 is an ethyl radical
  • R 1 ⁇ R 3 is a hydrogen atom
  • a structural unit R 4 is n- butyl radical
  • a copolymer having a structural unit in which R 4 is a methoxyethyl group is a structural unit in which R 4 is a methoxyethyl group.
  • the (meth) acrylate polymer is produced by a known method as described in, for example, International Publication No. 01/083619.
  • the various characteristics of the refrigerating machine oil can be made desired by appropriately selecting the kind of raw material monomer, the kind of initiator, the ratio of structural units in the copolymer, and the like. Therefore, it is possible to freely obtain refrigerating machine oil that meets different requirements such as lubricity and compatibility depending on the type of compressor, the material of the lubrication part, the refrigerating capacity, the type of refrigerant, etc. in the refrigeration system or air conditioning system.
  • the copolymer may be either a block copolymer or a random copolymer.
  • the number average molecular weight (Mn) of the (meth) acrylate polymer is preferably 300 or more, more preferably 400 or more, still more preferably 500 or more, particularly preferably 600 or more, and preferably 3000 or less, more preferably It is 2000 or less, more preferably 1500 or less, and particularly preferably 1000 or less.
  • Mn number average molecular weight
  • lubricity particularly wear resistance
  • compatibility with a predetermined refrigerant is improved.
  • the ratio (Mw / Mn) of the weight average molecular weight (Mw) to the number average molecular weight (Mn) is preferably 1.10 or more, more preferably 1.11 or more, and still more preferably. 1.12 or more, particularly preferably 1.13 or more, and preferably 2.00 or less, more preferably 1.90 or less, still more preferably 1.80 or less, and particularly preferably 1.70 or less.
  • Mw / Mn is 1.10 or more
  • compatibility with a predetermined refrigerant is improved.
  • Mw / Mn is 2.00 or less, poor lubrication of the refrigerant compressor and inhibition of heat exchange in the evaporator can be suppressed.
  • the weight average molecular weight (Mw) of the (meth) acrylate polymer is appropriately selected so that Mn and Mw / Mn satisfy the above conditions.
  • the weight average molecular weight (Mw), the number average molecular weight (Mn), and the ratio (Mw / Mn) of the weight average molecular weight (Mw) to the number average molecular weight (Mn) are Mw, Mn and It means Mw / Mn (polystyrene (standard sample) conversion value).
  • Mw, Mn, and Mw / Mn can be measured, for example, as follows.
  • tetrahydrofuran as a solvent and prepare a solution diluted to a sample concentration of 1% by mass.
  • the sample solution is analyzed using a GPC apparatus (Waters Alliance 2695).
  • the analysis is performed using a column having a solvent flow rate of 1 ml / min and an analyzable molecular weight of 100 to 10,000, and a refractive index as a detector.
  • the relationship between the column retention time and the molecular weight is determined using a polystyrene standard with a clear molecular weight, a calibration curve is separately prepared, and the molecular weight is determined from the obtained retention time.
  • the flash point of the (meth) acrylate polymer is preferably 195 ° C. or higher, more preferably 200 ° C. or higher, and further preferably 205 ° C. or higher.
  • the flash point in the present invention means a value measured in accordance with JIS K2265-4: 2007 “How to obtain a flash point—Part 4: Cleveland open method”.
  • the spontaneous ignition point of the (meth) acrylate polymer is preferably 335 ° C. or higher, more preferably 340 ° C. or higher, and still more preferably 345 ° C. or higher.
  • the spontaneous ignition point in the present invention means a value measured in accordance with ASTM E659-1978.
  • (Meth) kinematic viscosity at 40 ° C. of acrylate polymer is preferably 10 mm 2 / s or more, more preferably 20 mm 2 / s or more, more preferably 30 mm 2 / s or more, and preferably 400 mm 2 / s Hereinafter, it is more preferably 300 mm 2 / s or less, and still more preferably 200 mm 2 / s or less.
  • the kinematic viscosity at 40 ° C. is equal to or higher than the lower limit, the lubricity and the hermeticity of the compressor tend to be improved.
  • the kinematic viscosity at 40 ° C. is equal to or lower than the upper limit, the composition range showing compatibility with the refrigerant under low temperature conditions is widened, and poor lubrication of the refrigerant compressor and inhibition of heat exchange in the evaporator can be suppressed.
  • (Meth) kinematic viscosity at 100 ° C. of acrylate polymer is preferably 1 mm 2 / s or more, more preferably 2 mm 2 / s or more, more preferably 3 mm 2 / s or more, and preferably 50 mm 2 / s Hereinafter, it is more preferably 40 mm 2 / s or less, and still more preferably 30 mm 2 / s or less.
  • the kinematic viscosity at 100 ° C. is equal to or higher than the lower limit, the lubricity in the presence of a refrigerant is improved.
  • the kinematic viscosity at 100 ° C. is equal to or lower than the upper limit, the composition range showing compatibility with the refrigerant is widened, and poor lubrication of the refrigerant compressor and inhibition of heat exchange in the evaporator can be suppressed.
  • the viscosity index of the (meth) acrylate polymer is preferably 80 or more, more preferably 90 or more, still more preferably 100 or more, preferably 200 or less, more preferably 180 or less, and still more preferably 150 or less. .
  • the viscosity index is equal to or higher than the lower limit, lubricity (particularly wear resistance) at a high temperature in the presence of a predetermined refrigerant is improved.
  • the viscosity index is less than or equal to the upper limit value, lubricity (particularly wear resistance) at a low temperature in the presence of a predetermined refrigerant is improved.
  • the kinematic viscosity at 40 ° C., the kinematic viscosity at 100 ° C., and the viscosity index mean values measured in accordance with JIS K-2283: 1993.
  • the pour point of the (meth) acrylate polymer is preferably ⁇ 10 ° C. or lower, more preferably ⁇ 20 ° C. or lower, and preferably ⁇ 50 ° C. or higher.
  • a (meth) acrylate polymer having a pour point of ⁇ 10 ° C. or lower is used, solidification of the refrigerating machine oil in the refrigerant circulation system tends to be suppressed at low temperatures.
  • the pour point in the present invention means a value measured according to JIS K2269: 1987.
  • the refrigerating machine oil may contain only the (meth) acrylate polymer alone or may further contain a base oil and / or an additive other than the (meth) acrylate polymer.
  • the content of the (meth) acrylate polymer in the refrigerating machine oil is not particularly limited as long as the above excellent characteristics are not impaired, but is preferably 50% by mass or more based on the total amount of the refrigerating machine oil, and 70% by mass or more. More preferably, it is more preferably 80% by mass or more, and particularly preferably 90% by mass or more.
  • compatibility with a predetermined refrigerant can be further improved.
  • Base oils other than (meth) acrylate polymers include mineral oils, olefin polymers, naphthalene compounds, hydrocarbon oils such as alkylbenzenes, and ester base oils (monoesters, diesters, polyol esters, etc.), polyalkylene glycols Synthetic oil (oxygen-containing oil) made of a compound containing oxygen as a constituent element such as polyvinyl ether, ketone, polyphenyl ether, silicone, polysiloxane, perfluoroether, or the like can be used.
  • oxygen-containing oil polyol ester, polyalkylene glycol, and polyvinyl ether are preferably used.
  • the content of the base oil should be 80% by mass or more based on the total amount of refrigerating machine oil from the viewpoint of excellent properties required for refrigerating machine oil such as lubricity, compatibility, thermal / chemical stability, and electrical insulation.
  • it is 90 mass% or more, and it is still more preferable that it is 95 mass% or more.
  • Additives include acid scavengers, antioxidants, extreme pressure agents, oily agents, antifoaming agents, metal deactivators, antiwear agents, viscosity index improvers, pour point depressants, cleaning dispersants, friction modifiers. Agents, rust inhibitors and the like.
  • the content of the additive is preferably 5% by mass or less, and more preferably 2% by mass or less, based on the total amount of refrigerating machine oil.
  • the refrigerating machine oil preferably further contains an acid scavenger from the viewpoint of further improving the thermal and chemical stability.
  • the acid scavenger include epoxy compounds and carbodiimide compounds.
  • the epoxy compound is not particularly limited, and examples thereof include glycidyl ether type epoxy compounds, glycidyl ester type epoxy compounds, oxirane compounds, alkyl oxirane compounds, alicyclic epoxy compounds, epoxidized fatty acid monoesters, and epoxidized vegetable oils. These epoxy compounds can be used individually by 1 type or in combination of 2 or more types.
  • Examples of glycidyl ether type epoxy compounds include n-butylphenyl glycidyl ether, i-butylphenyl glycidyl ether, sec-butylphenyl glycidyl ether, tert-butylphenyl glycidyl ether, pentylphenyl glycidyl ether, hexylphenyl glycidyl ether, heptylphenyl glycidyl ether Octylphenyl glycidyl ether, nonylphenyl glycidyl ether, decylphenyl glycidyl ether, decyl glycidyl ether, undecyl glycidyl ether, dodecyl glycidyl ether, tridecyl glycidyl ether, tetradecyl glycidyl ether, 2-eth
  • glycidyl ester type epoxy compound examples include glycidyl benzoate, glycidyl neodecanoate, glycidyl-2,2-dimethyloctanoate, glycidyl acrylate, and glycidyl methacrylate.
  • An alicyclic epoxy compound is a compound represented by the following general formula (3), having a partial structure in which carbon atoms constituting an epoxy group directly constitute an alicyclic ring.
  • Examples of the alicyclic epoxy compounds include 1,2-epoxycyclohexane, 1,2-epoxycyclopentane, 3 ′, 4′-epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexanecarboxylate, bis (3,4-epoxycyclohexyl).
  • Methyl) adipate exo-2,3-epoxynorbornane, bis (3,4-epoxy-6-methylcyclohexylmethyl) adipate, 2- (7-oxabicyclo [4.1.0] hept-3-yl)- Spiro (1,3-dioxane-5,3 ′-[7] oxabicyclo [4.1.0] heptane, 4- (1′-methylepoxyethyl) -1,2-epoxy-2-methylcyclohexane, 4 -Epoxyethyl-1,2-epoxycyclohexane.
  • allyloxirane compound examples include 1,2-epoxystyrene and alkyl-1,2-epoxystyrene.
  • alkyloxirane compounds examples include 1,2-epoxybutane, 1,2-epoxypentane, 1,2-epoxyhexane, 1,2-epoxyheptane, 1,2-epoxyoctane, 1,2-epoxynonane, 1, 2-epoxydecane, 1,2-epoxyundecane, 1,2-epoxydodecane, 1,2-epoxytridecane, 1,2-epoxytetradecane, 1,2-epoxypentadecane, 1,2-epoxyhexadecane, 1, Examples include 2-epoxyheptadecane, 1,1,2-epoxyoctadecane, 2-epoxynonadecane, and 1,2-epoxyicosane.
  • Examples of the epoxidized fatty acid monoester include esters of an epoxidized fatty acid having 12 to 20 carbon atoms and an alcohol having 1 to 8 carbon atoms, phenol, or alkylphenol.
  • esters of an epoxidized fatty acid having 12 to 20 carbon atoms and an alcohol having 1 to 8 carbon atoms, phenol, or alkylphenol are preferably used.
  • butyl, hexyl, benzyl, cyclohexyl, methoxyethyl, octyl, phenyl and butylphenyl esters of epoxy stearate are preferably used.
  • Examples of the epoxidized vegetable oil include epoxy compounds of vegetable oils such as soybean oil, linseed oil and cottonseed oil.
  • the carbodiimide compound is not particularly limited, and for example, dialkylcarbodiimide, diphenylcarbodiimide, and bis (alkylphenyl) carbodiimide can be used.
  • dialkyl carbodiimide examples include diisopropyl carbodiimide and dicyclohexyl carbodiimide.
  • bis (alkylphenyl) carbodiimide examples include ditolylcarbodiimide, bis (isopropylphenyl) carbodiimide, bis (diisopropylphenyl) carbodiimide, bis (triisopropylphenyl) carbodiimide, bis (butylphenyl) carbodiimide, bis (dibutylphenyl) carbodiimide, bis (Nonylphenyl) carbodiimide and the like can be mentioned.
  • the refrigerating machine oil preferably further contains an antiwear agent among the above-mentioned additives.
  • Suitable antiwear agents include, for example, phosphate esters, thiophosphate esters, sulfide compounds, and zinc dialkyldithiophosphates.
  • phosphate esters triphenyl phosphate (TPP) and tricresyl phosphate (TCP) are preferable.
  • TPP triphenyl phosphate
  • TCP tricresyl phosphate
  • thiophosphates triphenyl phosphorothioate
  • sulfide compounds monosulfide compounds are preferable from the viewpoints of ensuring the stability of the refrigerating machine oil and suppressing the deterioration of copper frequently used in the refrigeration equipment.
  • the refrigerating machine oil preferably further contains an antioxidant among the above-mentioned additives.
  • Antioxidants include di-tert. Examples thereof include phenol compounds such as butyl-p-cresol and amine compounds such as alkyldiphenylamine.
  • the refrigerating machine oil preferably contains a phenolic compound as an antioxidant in an amount of 0.02% by mass or more and 0.5% by mass or less based on the total amount of the refrigerating machine oil.
  • the refrigerating machine oil preferably further contains a friction modifier, an extreme pressure agent, a rust inhibitor, a metal deactivator, and an antifoaming agent among the above-mentioned additives.
  • the friction modifier include aliphatic amines, aliphatic amides, aliphatic imides, alcohols, esters, phosphate ester amine salts, phosphite ester amine salts, and the like.
  • extreme pressure agents include sulfurized olefins and sulfurized fats and oils.
  • the rust preventive agent include esters or partial esters of alkenyl succinic acid.
  • the metal deactivator include benzotriazole and benzotriazole derivatives.
  • antifoaming agents include silicone compounds and polyester compounds.
  • Kinematic viscosity at 40 ° C. of the refrigerating machine oil is not particularly limited, preferably 3 mm 2 / s or more, more preferably 4 mm 2 / s or more, more preferably 5 mm 2 / s or more, and preferably 1000 mm 2 / It is s or less, More preferably, it is 500 mm ⁇ 2 > / s or less, More preferably, it is 400 mm ⁇ 2 > / s or less. Kinematic viscosity at 100 ° C.
  • the refrigerating machine oil is not particularly limited, preferably 1 mm 2 / s or more, more preferably 2 mm 2 / s or more, still more preferably 3 mm 2 / s or more, and preferably 100 mm 2 / It is s or less, More preferably, it is 50 mm ⁇ 2 > / s or less, More preferably, it is 30 mm ⁇ 2 > / s or less.
  • the water content of the refrigerating machine oil is not particularly limited, but is preferably 500 ppm or less, more preferably 300 ppm or less, and even more preferably 200 ppm or less, based on the total amount of refrigerating machine oil.
  • the water content is small from the viewpoint of the influence on the thermal / chemical stability and electrical insulation of the refrigerator oil.
  • the acid value of the refrigerating machine oil is not particularly limited, but from the viewpoint of preventing corrosion to the metal used in the refrigerating machine or piping, and from the viewpoint of preventing the decomposition of the ester contained in the refrigerating machine oil of the present embodiment, Preferably it is 1.0 mgKOH / g or less, More preferably, it is 0.1 mgKOH / g or less.
  • the acid value in the present invention means a value measured according to JIS K2501: 2003 “Petroleum products and lubricants—neutralization number test method”.
  • the ash content of the refrigerating machine oil is not particularly limited, but is preferably 100 ppm or less, more preferably 50 ppm or less in order to increase the thermal and chemical stability of the refrigerating machine oil and suppress the generation of sludge and the like.
  • the ash content in the present invention means a value measured according to JIS K2272: 1998 “Crude oil and petroleum products—Ash and sulfate ash test methods”.
  • a composition containing a (meth) acrylate polymer and a composition containing a (meth) acrylate polymer and the above-mentioned various additives are difluoromethane, a mixture of difluoromethane and pentafluoroethane, difluoromethane and penta Mixture of fluoroethane and 1,1,1,2-tetrafluoroethane, mixture of pentafluoroethane, 1,1,1,2-tetrafluoroethane and 1,1,1-trifluoroethane, unsaturated fluorine
  • a component of refrigerating machine oil used together with a refrigerant selected from activated hydrocarbons, hydrocarbons, and carbon dioxide, or the refrigerating machine oil and a mixture of difluoromethane, difluoromethane and pentafluoroethane, difluoromethane and pentafluoroethane Mixture with 1,1,1,2-tetrafluoroe
  • (Meth) acrylate polymer and various additives mentioned above are difluoromethane, a mixture of difluoromethane and pentafluoroethane, a mixture of difluoromethane, pentafluoroethane and 1,1,1,2-tetrafluoroethane, penta Refrigerating machine oil used with a refrigerant selected from a mixture of fluoroethane, 1,1,1,2-tetrafluoroethane and 1,1,1-trifluoroethane, unsaturated fluorinated hydrocarbons, hydrocarbons, and carbon dioxide Or the refrigerating machine oil and difluoromethane, a mixture of difluoromethane and pentafluoroethane, a mixture of difluoromethane, pentafluoroethane and 1,1,1,2-tetrafluoroethane, pentafluoroethane and 1,1, 1,2-tetrafluoroethane and 1,1,1-trifluor
  • the refrigerant used together with the refrigerating machine oil and the refrigerant contained in the working fluid composition for the refrigerating machine are difluoromethane (R32), a mixture of difluoromethane (R32) and pentafluoroethane (R125), difluoromethane (R32) and pentane.
  • Such a refrigerant may be one selected from the above or two or more.
  • the content of the refrigerant selected from the above is preferably 60 to 100% by mass, and more preferably 80 to 100% by mass based on the total amount of the refrigerant.
  • the mass ratio (R32 / R125) can be, for example, 40 to 70/60 to 30.
  • a mixture having a mass ratio (R32 / R125) of 60/40, a mixture of 50/50 (R410A), and a mixture of 45/55 (R410B) are preferably used.
  • the mass ratio (R32 / R125 / R134a) is, for example, 15 to 35/5 to 40 / 40-70.
  • the mixture whose mass ratio (R32 / R125 / R134a) is 30/10/60, the mixture (R407C) which is 23/25/52, and the mixture (R407E) which is 25/15/60 are preferably used. It is done.
  • the mass ratio (R125 / R134a / R143a) is: For example, it can be 35 to 55/1 to 15/40 to 60.
  • a mixture (R404A) having a mass ratio (R125 / R134a / R143a) of 44/4/52 is preferably used.
  • HFO unsaturated fluorinated hydrocarbon
  • fluoropropene having 3 to 5 fluorine atoms is preferable, and 1,2,3,3,3-pentafluoropropene (HFO-1225ye), 1,3,3, 3-tetrafluoropropene (HFO-1234ze), 2,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO-1234yf), 1,2,3,3-tetrafluoropropene (HFO-1234ye), and 3,3,3
  • One or a mixture of two or more selected from 3-trifluoropropene (HFO-1243zf) is preferable. From the viewpoint of the physical properties of the refrigerant, one or a mixture of two or more selected from HFO-1225ye, HFO-1234ze, and HFO-1234yf is preferable.
  • the hydrocarbon refrigerant is preferably a hydrocarbon having 1 to 5 carbon atoms, specifically, for example, methane, ethylene, ethane, propylene, propane (R290), cyclopropane, normal butane, isobutane, cyclobutane, methylcyclopropane, 2-methylbutane, normal pentane, or a mixture of two or more of these.
  • propane normal butane, isobutane, cyclobutane, methylcyclopropane, 2-methylbutane, normal pentane, or a mixture of two or more of these.
  • propane normal butane, isobutane, 2-methylbutane or a mixture thereof is preferable.
  • refrigerants include, for example, other saturated fluorinated hydrocarbon refrigerants, fluorinated ether refrigerants such as perfluoroethers, bis (trifluoromethyl) sulfide refrigerant, trifluoroiodomethane refrigerant, and ammonia. Natural refrigerants.
  • saturated fluorinated hydrocarbon refrigerants include saturated fluorinated hydrocarbons having 1 to 3, preferably 1 to 2 carbon atoms.
  • Refrigerating machine oil usually exists in the form of a working fluid composition for a refrigerator mixed with a refrigerant in a refrigerating and air-conditioning apparatus.
  • the content of the refrigerating machine oil in the working fluid composition for a refrigerating machine is not particularly limited, but is preferably 1 part by mass or more, more preferably 2 parts by mass or more, and preferably 500 parts per 100 parts by mass of the refrigerant. It is 400 parts by mass or less, more preferably 400 parts by mass or less.
  • Refrigerating machine oil and working fluid composition for refrigerating machines are air conditioners having reciprocating or rotating hermetic compressors, refrigerators, open or sealed car air conditioners, dehumidifiers, water heaters, freezers, refrigerator / freezer warehouses, It is suitably used for a vending machine, a showcase, a cooling device such as a chemical plant, or a device having a centrifugal compressor.
  • Base oils having the compositions and properties shown in Tables 1 to 3 were used. Abbreviations in Tables 1 to 3 represent the following monomers, respectively.
  • AC2 ethyl acrylate AnC4: normal butyl acrylate
  • AiC4 2-methylpropyl acrylate
  • AC3 propyl acrylate
  • MC1 methyl methacrylate
  • AiC8 2-ethylhexyl acrylate
  • MG glycidyl methacrylate
  • MMOE methoxyethyl methacrylate
  • AEOM acrylic Ethoxymethyl acid
  • each base oil was evaluated by the following methods.
  • Mn, Mw / Mn Tetrahydrofuran was used as a solvent and diluted to prepare a solution having a sample concentration of 1% by mass.
  • the sample solution was analyzed using a GPC apparatus (Waters Alliance 2695).
  • the analysis was performed using a column having a solvent flow rate of 1 ml / min and an analyzable molecular weight of 100 to 10,000, and a refractive index as a detector.
  • the relationship between the column retention time and the molecular weight was determined using a polystyrene standard with a clear molecular weight, a calibration curve was prepared separately, and the molecular weight was determined from the obtained retention time.
  • Kinematic viscosity and viscosity index JIS K2283: 1993 Pour point: JIS K2269: 1987 Flash point: JIS K2265-4: 2007 Auto-ignition point: ASTM E659-1978
  • Refrigerating machine oils having the compositions shown in Tables 4 to 7 were prepared using the above base oils and the following additives. Each refrigerator oil was subjected to the refrigerant compatibility test and the wear resistance test shown below. The results are shown in Tables 4-7.
  • Additive 1 2,6-di-tert.
  • -Butyl-p-cresol additive 2 tricresyl phosphate additive 3: glycidyl neodecanoate additive 4: 2-ethylhexyl glycidyl ether
  • a wear resistance test was performed using a high-pressure atmosphere friction tester (rotating sliding method of rotating vane material and fixed disk material) manufactured by Shinko Machine Co., Ltd., which can create a refrigerant atmosphere similar to that of an actual compressor.
  • the test condition was one of the following abrasion resistance tests (1) to (5) for each type of refrigerant.
  • Abrasion resistance test-(1) to (5) all have the same conditions for oil quantity 600ml, test temperature 90 ° C, rotation speed 550rpm, load load 90kgf, test time 1 hour, and vane material SKH-51 As a disc material, FC250 was used. The wear resistance was evaluated based on the wear depth of the vane material because the amount of wear of the disk material was extremely small.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Lubricants (AREA)

Abstract

 本発明は、下記一般式(1):[式中、R、R及びRは互いに同一でも異なっていてもよく、それぞれ水素原子又は炭化水素基を示し、Rは炭化水素基又は酸素含有有機基を示す。] で表される構造単位を有し、300以上3000以下の数平均分子量Mnを有し、1.10以上2.00以下の重量平均分子量Mwと数平均分子量Mnとの比Mw/Mnを有するポリマーを基油として含有し、ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒と共に用いられる、冷凍機油を提供する。

Description

冷凍機油及び冷凍機用作動流体組成物
 本発明は、冷凍機油、冷凍機用作動流体組成物、ポリマーを基油として含有する組成物の冷凍機油又は冷凍機用作動流体組成物への応用、及びポリマーの冷凍機油又は冷凍機用作動流体組成物の製造のための応用に関する。
 近年のオゾン層破壊の問題から、冷凍機器の冷媒として従来使用されてきたCFC(クロロフルオロカーボン)及びHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)が規制の対象となり、これらに代わってHFC(ハイドロフルオロカーボン)が冷媒として使用されつつある。さらに、HFC冷媒よりも地球温暖化係数(GWP)が低い冷媒の開発がなされている(例えば特許文献1参照)。
 ところで、従来のCFCやHCFCを冷媒とする場合は、冷凍機油として鉱油やアルキルベンゼンなどの炭化水素油が好適に使用されてきたが、冷凍機油は共存する冷媒の種類によって冷媒との相溶性、潤滑性、冷媒との溶解粘度、熱・化学的安定性など予想し得ない挙動を示すため、冷媒ごとに冷凍機油の開発が必要となる。
国際公開2005/105947号
 本発明は、所定の冷媒との適合性に優れた冷凍機油、及びそれを用いた冷凍機用作動流体組成物を提供することを目的とする。
 本発明は、下記一般式(1):
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000007
[式中、R、R及びRは互いに同一でも異なっていてもよく、それぞれ水素原子又は炭化水素基を示し、Rは炭化水素基又は酸素含有有機基を示す。]
で表される構造単位を有し、300以上3000以下の数平均分子量Mnを有し、1.10以上2.00以下の重量平均分子量Mwと数平均分子量Mnとの比Mw/Mnを有するポリマーを基油として含有し、ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒と共に用いられる、冷凍機油を提供する。
 また、本発明は、上記一般式(1)で表される構造単位を有し、300以上3000以下の数平均分子量Mnを有し、1.10以上2.00以下の重量平均分子量Mwと数平均分子量Mnとの比Mw/Mnを有するポリマーを基油として含有する冷凍機油と、ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒と、を含有する冷凍機用作動流体組成物を提供する。
 また、本発明は、ポリマーを基油として含有する組成物の冷凍機油又は冷凍機用作動流体組成物への応用であって、ポリマーは、上記一般式(1)で表される構造単位を有し、300以上3000以下の数平均分子量Mnを有し、1.10以上2.00以下の重量平均分子量Mwと数平均分子量Mnとの比Mw/Mnを有し、冷凍機油は、ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒と共に用いられ、冷凍機用作動流体組成物は、冷凍機油と、ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒とを含有する、応用ともいえる。
 また、本発明は、ポリマーの冷凍機油又は冷凍機用作動流体組成物の製造のための応用であって、ポリマーは、上記一般式(1)で表される構造単位を有し、300以上3000以下の数平均分子量Mnを有し、1.10以上2.00以下の重量平均分子量Mwと数平均分子量Mnとの比Mw/Mnを有し、冷凍機油は、ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒と共に用いられ、冷凍機用作動流体組成物は、冷凍機油と、ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒とを含有する、応用ともいえる。
 本発明によれば、所定の冷媒との適合性に優れた冷凍機油、及びそれを用いた冷凍機用作動流体組成物を提供することができる。
 本実施形態に係る冷凍機油は、下記一般式(1):
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000008
[式中、R、R及びRは互いに同一でも異なっていてもよく、それぞれ水素原子又は炭化水素基を示し、Rは炭化水素基又は酸素含有有機基を示す。]
で表される構造単位を有し、300以上3000以下の数平均分子量Mnを有し、1.10以上2.00以下の重量平均分子量Mwと数平均分子量Mnとの比Mw/Mnを有するポリマー(以下「(メタ)アクリレート系ポリマー」ともいう。)を基油として含有し、ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒と共に用いられる。
 本実施形態に係る冷凍機用作動流体組成物は、上記一般式(1)で表される構造単位を有し、300以上3000以下の数平均分子量Mnを有し、1.10以上2.00以下の重量平均分子量Mwと数平均分子量Mnとの比Mw/Mnを有するポリマーを基油として含有する冷凍機油と、ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒と、を含有する。本実施形態に係る冷凍機用作動流体組成物には、本実施形態に係る冷凍機油と、ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒と、を含有する態様が包含される。
 一般式(1)におけるR、R及びRで示される炭化水素基の炭素数は、好ましくは1~8、より好ましくは1~5、更に好ましくは1~3である。一般式(1)におけるR及びRが水素原子であり、かつRが水素原子又はメチル基であることが好ましい。
 一般式(1)におけるRは、炭化水素基又は酸素含有有機基を示す。Rで示される炭化水素基の炭素数は、好ましくは1~10、より好ましくは1~5、更に好ましくは1~3である。(メタ)アクリレート系ポリマーを構成する全構造単位におけるRで示される炭化水素基の炭素数の平均値は、好ましくは1~10、より好ましくは1~5、更に好ましくは1~3である。酸素含有有機基としては、例えばエーテル結合を形成する酸素原子を含有する直鎖又は分岐の炭化水素基、グリシジル基を有する炭化水素基などが挙げられる。
 一般式(1)における-ORは、下記一般式(2)で表されることが好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000009
[式中、Rは二価の炭化水素基又は二価のエーテル結合酸素含有炭化水素基を示し、Rは炭化水素基を示し、mは0以上の整数を示す。mが2以上である場合には、複数のRは互いに同一でも異なっていてもよい。]
 一般式(2)におけるRで示される二価の炭化水素基及びエーテル結合酸素含有炭化水素基の炭素数は、好ましくは1~10、より好ましくは1~5、更に好ましくは1~3である。一般式(2)におけるRで示される二価のエーテル結合酸素含有炭化水素基は、例えばエーテル結合を形成する酸素原子を側鎖に有する炭化水素基であってもよい。
 一般式(2)におけるRは、炭素数1~20の炭化水素基であることが好ましい。この炭化水素基としては、アルキル基、シクロアルキル基、フェニル基、アリール基、アリールアルキル基などが挙げられる。これらの中でも、アルキル基が好ましく、炭素数1~5のアルキル基がより好ましい。
 一般式(2)におけるmは、好ましくは0以上、より好ましくは1以上の整数であり、また、好ましくは20以下、より好ましくは10以下、更に好ましくは5以下の整数である。(メタ)アクリレート系ポリマーを構成する全構造単位におけるmの平均値は、0~10であることが好ましい。
 (メタ)アクリレート系ポリマーは、一般式(1)で表される構造単位から選ばれる1種で構成される単独重合体であってもよく、一般式(1)で表される構造単位から選ばれる2種以上で構成される共重合体であってもよく、一般式(1)で表される構造単位と他の構造単位とで構成される共重合体であってもよい。(メタ)アクリレート系ポリマーを共重合体とすることにより、冷凍機油の冷媒との相溶性を満足しつつ、潤滑性、絶縁性、吸湿性等を一層向上させることができる。
 (メタ)アクリレート系ポリマーが共重合体である場合、当該共重合体は、上記式(1)におけるRが炭素数1~4のアルキル基である構造単位から選ばれる少なくとも1種の構造単位を有することが好ましい。この共重合体は、上記式(1)におけるRが炭素数1~4のアルキル基である構造単位から選ばれる2種以上の構造単位を有していてもよく、上記式(1)におけるRが炭素数1~4のアルキル基である構造単位から選ばれる1種以上の構造単位と、上記式(1)におけるRが炭素数5~8のアルキル基又は酸素含有有機基である構造単位から選ばれる1種以上の構造単位とを有していてもよい。上記式(1)におけるRが炭素数1~4のアルキル基である構造単位の含有量は、共重合体を構成する構造単位全量を基準として、好ましくは50モル%以上、より好ましくは70モル%以上、更に好ましくは80モル%以上、特に好ましくは90モル%以上である。
 上記の共重合体のうち、例えば下記(A)~(E)の共重合体が好適である。なお、(A)~(E)中のR~Rは、それぞれ上記式(1)におけるR~Rを意味する。
(A)R~Rが水素原子であり、Rがエチル基である構造単位と、R~Rが水素原子であり、Rがn-ブチル基である構造単位と、R~Rが水素原子であり、Rがi-ブチル基(2-メチルプロピル基)である構造単位とを有する共重合体。
(B)R~Rが水素原子であり、Rがエチル基である構造単位と、R~Rが水素原子であり、Rがプロピル基である構造単位とを有する共重合体。
(C)R及びRが水素原子であり、R及びRがメチル基である構造単位と、R~Rが水素原子であり、Rがi-オクチル基(例えば2-エチルヘキシル基)である構造単位とを有する共重合体。
(D)R~Rが水素原子であり、Rがエチル基である構造単位と、R及びRが水素原子であり、Rがメチル基であり、Rがグリシジル基である構造単位とを有する共重合体。
(E)R~Rが水素原子であり、Rがi-ブチル基(2-メチルプロピル基)である構造単位と、R及びRが水素原子であり、Rがメチル基であり、Rがメトキシエチル基である構造単位とを有する共重合体。
 (メタ)アクリレート系ポリマーは、例えば国際公開01/083619号に記載されているような公知の方法により製造される。この際、原料となるモノマーの種類、開始剤の種類、共重合体における構造単位の比率等を適宜選択することにより、上記の冷凍機油の諸特性を所望のものとすることが可能となる。したがって、冷凍システム又は空調システムにおけるコンプレッサの型式、潤滑部の材質、冷凍能力、冷媒の種類等により異なる潤滑性、相溶性等の要求に応じた冷凍機油を自在に得ることができる。共重合体は、ブロック共重合体又はランダム共重合体のいずれであってもよい。
 (メタ)アクリレート系ポリマーの数平均分子量(Mn)は、好ましくは300以上、より好ましくは400以上、更に好ましくは500以上、特に好ましくは600以上であり、また、好ましくは3000以下、より好ましくは2000以下、更に好ましくは1500以下、特に好ましくは1000以下である。数平均分子量が300以上であると、所定の冷媒共存下での潤滑性(特に耐摩耗性)が向上する。数平均分子量が3000以下であると、所定の冷媒に対する相溶性が向上する。
 (メタ)アクリレート系ポリマーにおいては、重量平均分子量(Mw)と数平均分子量(Mn)との比(Mw/Mn)は、好ましくは1.10以上、より好ましくは1.11以上、更に好ましくは1.12以上、特に好ましくは1.13以上であり、また、好ましくは2.00以下、より好ましくは1.90以下、更に好ましくは1.80以下、特に好ましくは1.70以下である。Mw/Mnが1.10以上であると、所定の冷媒に対する相溶性が向上する。Mw/Mnが2.00以下であると、冷媒圧縮機の潤滑不良や蒸発器における熱交換の阻害を抑制できる。(メタ)アクリレート系ポリマーの重量平均分子量(Mw)は、Mn及びMw/Mnが上記の条件を満たすように適宜選定される。
 本発明における重量平均分子量(Mw)、数平均分子量(Mn)、及び重量平均分子量(Mw)と数平均分子量(Mn)との比(Mw/Mn)は、GPC分析により得られるMw、Mn及びMw/Mn(ポリスチレン(標準試料)換算値)を意味する。Mw、Mn及びMw/Mnは、例えば以下のように測定することができる。
 溶剤としてテトラヒドロフランを使用し、希釈して試料濃度を1質量%とした溶液を調製する。その試料溶液を、GPC装置(Waters Alliance2695)を用いて分析を行う。溶剤の流速は1ml/min、分析可能分子量100から10000のカラムを使用し、屈折率を検出器として分析を実施する。なお、分子量が明確なポリスチレン標準を用いてカラム保持時間と分子量との関係を求め、検量線を別途作成した上で、得られた保持時間から分子量を決定する。
 (メタ)アクリレート系ポリマーの引火点は、195℃以上であることが好ましく、200℃以上であることがより好ましく、205℃以上であることが更に好ましい。本発明における引火点は、JIS K2265-4:2007「引火点の求め方-第4部:クリーブランド開放法」に準拠して測定される値を意味する。
 (メタ)アクリレート系ポリマーの自然発火点は、335℃以上であることが好ましく、340℃以上であることがより好ましく、345℃以上であることが更に好ましい。本発明における自然発火点は、ASTM E659-1978に準拠して測定される値を意味する。
 (メタ)アクリレート系ポリマーの40℃における動粘度は、好ましくは10mm/s以上、より好ましくは20mm/s以上、更に好ましくは30mm/s以上であり、また、好ましくは400mm/s以下、より好ましくは300mm/s以下、更に好ましくは200mm/s以下である。40℃における動粘度が下限値以上であると、潤滑性や圧縮機の密閉性が向上するという傾向にある。40℃における動粘度が上限値以下であると、低温条件下で冷媒に対して相溶性を示す組成範囲が広くなり、冷媒圧縮機の潤滑不良や蒸発器における熱交換の阻害を抑制できる。
 (メタ)アクリレート系ポリマーの100℃における動粘度は、好ましくは1mm/s以上、より好ましくは2mm/s以上、更に好ましくは3mm/s以上であり、また、好ましくは50mm/s以下、より好ましくは40mm/s以下、更に好ましくは30mm/s以下である。100℃における動粘度が下限値以上であると、冷媒共存下での潤滑性が向上する。100℃における動粘度が上限値以下であると、冷媒に対して相溶性を示す組成範囲が広くなり、冷媒圧縮機の潤滑不良や蒸発器における熱交換の阻害を抑制できる。
 (メタ)アクリレート系ポリマーの粘度指数は、好ましくは80以上、より好ましくは90以上、更に好ましくは100以上であり、また、好ましくは200以下、より好ましくは180以下、更に好ましくは150以下である。粘度指数が下限値以上であると、所定の冷媒共存下での高温での潤滑性(特に耐摩耗性)が向上する。粘度指数が上限値以下であると、所定の冷媒共存下での低温での潤滑性(特に耐摩耗性)が向上する。
 本発明において、40℃における動粘度及び100℃における動粘度、並びに粘度指数は、JIS K-2283:1993に準拠して測定される値を意味する。
 (メタ)アクリレート系ポリマーの流動点は、好ましくは-10℃以下、より好ましくは-20℃以下であり、また、好ましくは-50℃以上である。流動点が-10℃以下の(メタ)アクリレート系ポリマーを用いると、低温時に冷媒循環システム内で冷凍機油が固化するのを抑制できる傾向にある。本発明における流動点は、JIS K2269:1987に準拠して測定される値を意味する。
 冷凍機油は、(メタ)アクリレート系ポリマーのみを単独で含有していてもよく、(メタ)アクリレート系ポリマー以外の基油及び/又は添加剤を更に含有していてもよい。冷凍機油中の(メタ)アクリレート系ポリマーの含有量は、上記の優れた特性を損なわない限りにおいて特に制限されないが、冷凍機油全量基準で、50質量%以上であることが好ましく、70質量%以上であることがより好ましく、80質量%以上であることが更に好ましく、90質量%以上であることが特に好ましい。(メタ)アクリレート系ポリマーの含有量が50質量%以上であると、所定の冷媒との適合性をより向上させることができる。
 (メタ)アクリレート系ポリマー以外の基油としては、鉱油、オレフィン重合体、ナフタレン化合物、アルキルベンゼン等の炭化水素系油、及び、エステル系基油(モノエステル、ジエステル、ポリオールエステル等)、ポリアルキレングリコール、ポリビニルエーテル、ケトン、ポリフェニルエーテル、シリコーン、ポリシロキサン、パーフルオロエーテル等の構成元素として酸素を含有する化合物からなる合成油(含酸素油)を用いることができる。含酸素油としては、ポリオールエステル、ポリアルキレングリコール、ポリビニルエーテルが好ましく用いられる。
 基油の含有量は、潤滑性、相溶性、熱・化学的安定性、電気絶縁性など冷凍機油に要求される特性に優れる観点から、冷凍機油全量基準で、80質量%以上であることが好ましく、90質量%以上であることがより好ましく、95質量%以上であることが更に好ましい。
 添加剤としては、酸捕捉剤、酸化防止剤、極圧剤、油性剤、消泡剤、金属不活性化剤、摩耗防止剤、粘度指数向上剤、流動点降下剤、清浄分散剤、摩擦調整剤、防錆剤などが挙げられる。添加剤の含有量は、冷凍機油全量基準で、5質量%以下であることが好ましく、2質量%以下であることがより好ましい。
 冷凍機油は、上記の添加剤の中でも、熱・化学的安定性をより向上させる観点から、酸捕捉剤を更に含有することが好ましい。酸捕捉剤としては、エポキシ化合物、カルボジイミド化合物が例示される。
 エポキシ化合物としては、特に制限されないが、グリシジルエーテル型エポキシ化合物、グリシジルエステル型エポキシ化合物、オキシラン化合物、アルキルオキシラン化合物、脂環式エポキシ化合物、エポキシ化脂肪酸モノエステル、エポキシ化植物油などが挙げられる。これらのエポキシ化合物は、1種を単独で、又は2種以上を組み合わせて用いることができる。
 グリシジルエーテル型エポキシ化合物としては、n-ブチルフェニルグリシジルエーテル、i-ブチルフェニルグリシジルエーテル、sec-ブチルフェニルグリシジルエーテル、tert-ブチルフェニルグリシジルエーテル、ペンチルフェニルグリシジルエーテル、ヘキシルフェニルグリシジルエーテル、ヘプチルフェニルグリシジルエーテル、オクチルフェニルグリシジルエーテル、ノニルフェニルグリシジルエーテル、デシルフェニルグリシジルエーテル、デシルグリシジルエーテル、ウンデシルグリシジルエーテル、ドデシルグリシジルエーテル、トリデシルグリシジルエーテル、テトラデシルグリシジルエーテル、2-エチルヘキシルグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、トリメチロルプロパントリグリシジルエーテル、ペンタエリスリトールテトラグリシジルエーテル、1,6-ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、ソルビトールポリグリシジルエーテル、ポリアルキレングリコールモノグリシジルエーテル、ポリアルキレングリコールジグリシジルエーテルを挙げることができる。
 グリシジルエステル型エポキシ化合物としては、グリシジルベンゾエート、グリシジルネオデカノエート、グリシジル-2,2-ジメチルオクタノエート、グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレートを挙げることができる。
 脂環式エポキシ化合物とは、下記一般式(3)で表される、エポキシ基を構成する炭素原子が直接脂環式環を構成している部分構造を有する化合物である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000010
 脂環式エポキシ化合物としては、1,2-エポキシシクロヘキサン、1,2-エポキシシクロペンタン、3’,4’-エポキシシクロヘキシルメチル-3,4-エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、ビス(3,4-エポキシシクロヘキシルメチル)アジペート、エキソ-2,3-エポキシノルボルナン、ビス(3,4-エポキシ-6-メチルシクロヘキシルメチル)アジペート、2-(7-オキサビシクロ[4.1.0]ヘプト-3-イル)-スピロ(1,3-ジオキサン-5,3’-[7]オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン、4-(1’-メチルエポキシエチル)-1,2-エポキシ-2-メチルシクロヘキサン、4-エポキシエチル-1,2-エポキシシクロヘキサンを挙げることができる。
 アリルオキシラン化合物としては、1,2-エポキシスチレン、アルキル-1,2-エポキシスチレンを挙げることができる。
 アルキルオキシラン化合物としては、1,2-エポキシブタン、1,2-エポキシペンタン、1,2-エポキシヘキサン、1,2-エポキシヘプタン、1,2-エポキシオクタン、1,2-エポキシノナン、1,2-エポキシデカン、1,2-エポキシウンデカン、1,2-エポキシドデカン、1,2-エポキシトリデカン、1,2-エポキシテトラデカン、1,2-エポキシペンタデカン、1,2-エポキシヘキサデカン、1,2-エポキシヘプタデカン、1,1,2-エポキシオクタデカン、2-エポキシノナデカン、1,2-エポキシイコサンを挙げることができる。
 エポキシ化脂肪酸モノエステルとしては、エポキシ化された炭素数12~20の脂肪酸と、炭素数1~8のアルコール又はフェノールもしくはアルキルフェノールとのエステルを挙げることができる。エポキシ化脂肪酸モノエステルとしては、エポキシステアリン酸のブチル、ヘキシル、ベンジル、シクロヘキシル、メトキシエチル、オクチル、フェニル及びブチルフェニルエステルが好ましく用いられる。
 エポキシ化植物油としては、大豆油、アマニ油、綿実油等の植物油のエポキシ化合物を挙げることができる。
 カルボジイミド化合物としては、特に制限されないが、例えばジアルキルカルボジイミド、ジフェニルカルボジイミド、ビス(アルキルフェニル)カルボジイミドを用いることができる。ジアルキルカルボジイミドとしては、ジイソプロピルカルボジイミド、ジシクロヘキシルカルボジイミド等を挙げることができる。ビス(アルキルフェニル)カルボジイミドとしては、ジトリルカルボジイミド、ビス(イソプロピルフェニル)カルボジイミド、ビス(ジイソプロピルフェニル)カルボジイミド、ビス(トリイソプロピルフェニル)カルボジイミド、ビス(ブチルフェニル)カルボジイミド、ビス(ジブチルフェニル)カルボジイミド、ビス(ノニルフェニル)カルボジイミド等を挙げることができる。
 冷凍機油は、上記の添加剤の中でも、摩耗防止剤を更に含有することが好ましい。好適な摩耗防止剤としては、例えばリン酸エステル、チオリン酸エステル、スルフィド化合物、ジアルキルジチオリン酸亜鉛が挙げられる。リン酸エステルの中でも、トリフェニルフォスフェート(TPP)、トリクレジルフォスフェート(TCP)が好ましい。チオリン酸エステルの中でも、トリフェニルホスフォロチオネート(TPPT)が好ましい。スルフィド化合物としては、多種あるが、冷凍機油の安定性を確保し、冷凍機器内部に多く使用されている銅の変質を抑制できる点から、モノスルフィド化合物が好ましい。
 冷凍機油は、上記の添加剤の中でも、酸化防止剤を更に含有することが好ましい。酸化防止剤としては、ジ-tert.ブチル-p-クレゾール等のフェノール系化合物、アルキルジフェニルアミン等のアミン系化合物などが挙げられる。特に、冷凍機油は、酸化防止剤としてフェノール系化合物を、冷凍機油全量基準で0.02質量%以上0.5質量%以下含有することが好ましい。
 冷凍機油は、上記の添加剤の中でも、摩擦調整剤、極圧剤、防錆剤、金属不活性化剤、消泡剤を更に含有することが好ましい。摩擦調整剤としては、脂肪族アミン、脂肪族アミド、脂肪族イミド、アルコール、エステル、リン酸エステルアミン塩、亜リン酸エステルアミン塩などが挙げられる。極圧剤としては、硫化オレフィン、硫化油脂などが挙げられる。防錆剤としては、アルケニルコハク酸のエステル又は部分エステルなどが挙げられる。金属不活性化剤としては、ベンゾトリアゾール、ベンゾトリアゾール誘導体などが挙げられる。消泡剤としては、シリコーン化合物、ポリエステル化合物などが挙げられる。
 冷凍機油の40℃における動粘度は、特に限定されないが、好ましくは3mm/s以上、より好ましくは4mm/s以上、更に好ましくは5mm/s以上であり、また、好ましくは1000mm/s以下、より好ましくは500mm/s以下、更に好ましくは400mm/s以下である。冷凍機油の100℃における動粘度は、特に限定されないが、好ましくは1mm/s以上、より好ましくは2mm/s以上、更に好ましくは3mm/s以上であり、また、好ましくは100mm/s以下、より好ましくは50mm/s以下、更に好ましくは30mm/s以下である。
 冷凍機油の水分含有量は、特に限定されないが、冷凍機油全量基準で、好ましくは500ppm以下、より好ましくは300ppm以下、更に好ましくは200ppm以下である。特に密閉型の冷凍機用に用いる場合には、冷凍機油の熱・化学的安定性や電気絶縁性への影響の観点から、水分含有量が少ないことが好ましい。
 冷凍機油の酸価は、特に限定されないが、冷凍機又は配管に用いられている金属への腐食を防止する観点、及び本実施形態の冷凍機油に含有されるエステルの分解を防止する観点から、好ましくは1.0mgKOH/g以下、より好ましくは0.1mgKOH/g以下である。本発明における酸価は、JIS K2501:2003「石油製品及び潤滑油-中和価試験方法」に準拠して測定される値を意味する。
 冷凍機油の灰分は、特に限定されないが、冷凍機油の熱・化学的安定性を高めスラッジ等の発生を抑制するために、好ましくは100ppm以下、より好ましくは50ppm以下である。本発明における灰分は、JIS K2272:1998「原油及び石油製品-灰分及び硫酸灰分試験方法」に準拠して測定される値を意味する。
 (メタ)アクリレート系ポリマーを含有する組成物、及び(メタ)アクリレート系ポリマーと上記の各種添加剤とを含有する組成物は、ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒と共に用いられる冷凍機油の構成成分として、又は当該冷凍機油と、ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒とを含有する冷凍機用作動流体組成物の構成成分として好適に用いられる。
 (メタ)アクリレート系ポリマー及び上記の各種添加剤は、ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒と共に用いられる冷凍機油、又は当該冷凍機油と、ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒とを含有する冷凍機用作動流体組成物の製造に好適に用いられる。
 冷凍機油と共に用いられる冷媒、及び冷凍機用作動流体組成物が含有する冷媒は、ジフルオロメタン(R32)、ジフルオロメタン(R32)とペンタフルオロエタン(R125)との混合物、ジフルオロメタン(R32)とペンタフルオロエタン(R125)と1,1,1,2-テトラフルオロエタン(R134a)との混合物、ペンタフルオロエタン(R125)と1,1,1,2-テトラフルオロエタン(R134a)と1,1,1-トリフルオロエタン(R143a)との混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる。かかる冷媒は、上記の中から選ばれる1種であってもよく、2種以上であってもよい。上記の中から選ばれる冷媒の含有量は、冷媒全量基準で、60~100質量%であることが好ましく、80~100質量%であることがより好ましい。
 ジフルオロメタン(R32)とペンタフルオロエタン(R125)との混合物において、質量比(R32/R125)は、例えば40~70/60~30とすることができる。これらの中でも、質量比(R32/R125)が60/40である混合物、50/50である混合物(R410A)、45/55である混合物(R410B)が好適に用いられる。
 ジフルオロメタン(R32)とペンタフルオロエタン(R125)と1,1,1,2-テトラフルオロエタン(R134a)との混合物において、質量比(R32/R125/R134a)は、例えば15~35/5~40/40~70とすることができる。これらの中でも、質量比(R32/R125/R134a)が30/10/60である混合物、23/25/52である混合物(R407C)、25/15/60である混合物(R407E)が好適に用いられる。
 ペンタフルオロエタン(R125)と1,1,1,2-テトラフルオロエタン(R134a)と1,1,1-トリフルオロエタン(R143a)との混合物において、質量比(R125/R134a/R143a)は、例えば35~55/1~15/40~60とすることができる。これらの中でも、質量比(R125/R134a/R143a)が44/4/52である混合物(R404A)が好適に用いられる。
 不飽和フッ化炭化水素(HFO)冷媒としては、フッ素数が3~5のフルオロプロペンが好ましく、1,2,3,3,3-ペンタフルオロプロペン(HFO-1225ye)、1,3,3,3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234ze)、2,3,3,3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234yf)、1,2,3,3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234ye)、及び3,3,3-トリフルオロプロペン(HFO-1243zf)から選ばれる1種又は2種以上の混合物であることが好ましい。冷媒物性の観点からは、HFO-1225ye、HFO-1234ze及びHFO-1234yfから選ばれる1種又は2種以上の混合物であることが好ましい。
 炭化水素冷媒としては、炭素数1~5の炭化水素が好ましく、具体的には例えば、メタン、エチレン、エタン、プロピレン、プロパン(R290)、シクロプロパン、ノルマルブタン、イソブタン、シクロブタン、メチルシクロプロパン、2-メチルブタン、ノルマルペンタン又はこれらの2種以上の混合物が挙げられる。これらの中でも、25℃、1気圧で気体のものが好ましく用いられ、プロパン、ノルマルブタン、イソブタン、2-メチルブタン又はこれらの混合物が好ましい。
 上記の冷媒に加えて、その他の冷媒を適宜併用してもよい。その他の冷媒としては、例えば、その他の飽和フッ化炭化水素冷媒、パーフルオロエーテル類等の含フッ素エーテル系冷媒、ビス(トリフルオロメチル)サルファイド冷媒、3フッ化ヨウ化メタン冷媒、及び、アンモニア等の自然系冷媒が挙げられる。
 その他の飽和フッ化炭化水素冷媒としては、炭素数1~3、好ましくは1~2の飽和フッ化炭化水素が挙げられる。具体的には例えば、ペンタフルオロエタン(R125)、1,1,2,2-テトラフルオロエタン(R134)、1,1,1,2-テトラフルオロエタン(R134a)、1,1,1-トリフルオロエタン(R143a)、1,1-ジフルオロエタン(R152a)、フルオロエタン(R161)、1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン(R227ea)、1,1,1,2,3,3-ヘキサフルオロプロパン(R236ea)、1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン(R236fa)、1,1,1,3,3-ペンタフルオロプロパン(R245fa)、及び1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン(R365mfc)から選ばれる1種又は2種以上の混合物が挙げられる。
 冷凍機油は、通常、冷凍空調機器において、冷媒と混合された冷凍機用作動流体組成物の形で存在している。冷凍機用作動流体組成物における冷凍機油の含有量は、特に制限されないが、冷媒100質量部に対して、好ましくは1質量部以上、より好ましくは2質量部以上であり、また、好ましくは500質量部以下、より好ましくは400質量部以下である。
 冷凍機油及び冷凍機用作動流体組成物は、往復動式や回転式の密閉型圧縮機を有するエアコン、冷蔵庫、開放型又は密閉型のカーエアコン、除湿機、給湯器、冷凍庫、冷凍冷蔵倉庫、自動販売機、ショーケース、化学プラント等の冷却装置、遠心式の圧縮機を有するもの等に好適に用いられる。
 以下、実施例に基づき本発明を更に具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。
 表1~3に示される組成及び性状を有する基油を用いた。表1~3中の略称は、それぞれ以下のモノマーを表す。
AC2:アクリル酸エチル
AnC4:アクリル酸ノルマルブチル
AiC4:アクリル酸2-メチルプロピル
AC3:アクリル酸プロピル
MC1:メタクリル酸メチル
AiC8:アクリル酸2-エチルヘキシル
MG:メタクリル酸グリシジル
MMOE:メタクリル酸メトキシエチル
AEOM:アクリル酸エトキシメチル
 各基油の性状は、以下の方法により評価した。
Mn、Mw/Mn:溶剤としてテトラヒドロフランを使用し、希釈して試料濃度を1質量%とした溶液を調製した。その試料溶液を、GPC装置(Waters Alliance2695)を用いて分析を行った。溶剤の流速は1ml/min、分析可能分子量100から10,000のカラムを使用し、屈折率を検出器として分析を実施した。なお、分子量が明確なポリスチレン標準を用いてカラム保持時間と分子量との関係を求め、検量線を別途作成した上で、得られた保持時間から分子量を決定した。
動粘度及び粘度指数:JIS K2283:1993
流動点:JIS K2269:1987
引火点:JIS K2265-4:2007
自然発火点:ASTM E659-1978
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000011
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000013
 上記の各基油と下記の添加剤とを用いて表4~7に示される組成を有する冷凍機油を調製した。各冷凍機油について、以下に示す冷媒相溶性試験及び耐摩耗性試験を行った。結果を表4~7に示す。
添加剤1:2,6-ジ-tert.-ブチル-p-クレゾール
添加剤2:トリクレジルホスフェート
添加剤3:グリシジルネオデカノエート
添加剤4:2-エチルヘキシルグリシジルエーテル
 (冷媒相溶性試験)
 JIS K2211:2009「冷凍機油」の「冷媒との相溶性試験方法」に準拠して、ジフルオロメタン/ペンタフルオロエタンの混合物(質量比50/50)(R410A)、ジフルオロメタン(R32)、2,3,3,3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234yf)、プロパン(R290)又は二酸化炭素(CO)10gに対して冷凍機油を10g配合し、冷媒と冷凍機油とが0℃において相互に溶解しているかを観察した。なお、表中、「相溶」は冷媒と冷凍機油とが相互に溶解したことを意味し、「分離」は冷媒と冷凍機油とが2層に分離したことを意味する。
 (耐摩耗性試験)
 実コンプレッサと類似の冷媒雰囲気にできる、神鋼造機(株)製の高圧雰囲気摩擦試験機(回転ベーン材と固定ディスク材との回転しゅう動方式)を用いて、耐摩耗性試験を行った。試験条件は、冷媒の種類ごとに下記の耐摩耗性試験-(1)~(5)のいずれかとした。
耐摩耗性試験-(1):冷媒としてR410Aを使用し、試験容器内圧力は1.6MPa。
耐摩耗性試験-(2):冷媒としてR32を使用し、試験容器内圧力は1.6MPa。
耐摩耗性試験-(3):冷媒としてHFO-1234yfを使用し、試験容器内圧力は1.6MPa。
耐摩耗性試験-(4):冷媒としてn-ヘキサン(冷凍機油に対して容積で20%配合。R290等の炭化水素冷媒は安全面での不安があるため代替として使用。)を使用し、試験容器内圧力は常圧より若干高い圧力。
耐摩耗性試験-(5):冷媒としてCOを使用し、試験容器内圧力は1.6MPa。
 耐摩耗性試験-(1)~(5)のいずれも、油量600ml、試験温度90℃、回転数550rpm、負荷荷重90kgf、試験時間1時間で共通の条件とし、ベーン材としてはSKH-51、ディスク材としてはFC250を用いた。耐摩耗性の評価は、ディスク材の摩耗量が極めて少ないことから、ベーン材の摩耗深さによって行った。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000014
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000015
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000016
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000017

Claims (6)

  1.  下記一般式(1):
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
    [式中、R、R及びRは互いに同一でも異なっていてもよく、それぞれ水素原子又は炭化水素基を示し、Rは炭化水素基又は酸素含有有機基を示す。]
    で表される構造単位を有し、300以上3000以下の数平均分子量Mnを有し、1.10以上2.00以下の重量平均分子量Mwと数平均分子量Mnとの比Mw/Mnを有するポリマーを基油として含有し、
     ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒と共に用いられる、冷凍機油。
  2.  前記一般式(1)における-ORが下記一般式(2)で表される、請求項1に記載の冷凍機油。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
    [式中、Rは二価の炭化水素基又は二価のエーテル結合酸素含有炭化水素基を示し、Rは炭化水素基を示し、mは0以上の整数を示す。mが2以上である場合には、複数のRは互いに同一でも異なっていてもよい。]
  3.  下記一般式(1):
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
    [式中、R、R及びRは互いに同一でも異なっていてもよく、それぞれ水素原子又は炭化水素基を示し、Rは炭化水素基又は酸素含有有機基を示す。]
    で表される構造単位を有し、300以上3000以下の数平均分子量Mnを有し、1.10以上2.00以下の重量平均分子量Mwと数平均分子量Mnとの比Mw/Mnを有するポリマーを基油として含有する冷凍機油と、
     ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒と、
    を含有する冷凍機用作動流体組成物。
  4.  前記一般式(1)における-ORが下記一般式(2)で表される、請求項3に記載の冷凍機用作動流体組成物。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
    [式中、Rは二価の炭化水素基又は二価のエーテル結合酸素含有炭化水素基を示し、Rは炭化水素基を示し、mは0以上の整数を示す。mが2以上である場合には、複数のRは互いに同一でも異なっていてもよい。]
  5.  ポリマーを基油として含有する組成物の冷凍機油又は冷凍機用作動流体組成物への応用であって、
     前記ポリマーは、下記一般式(1):
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
    [式中、R、R及びRは互いに同一でも異なっていてもよく、それぞれ水素原子又は炭化水素基を示し、Rは炭化水素基又は酸素含有有機基を示す。]
    で表される構造単位を有し、300以上3000以下の数平均分子量Mnを有し、1.10以上2.00以下の重量平均分子量Mwと数平均分子量Mnとの比Mw/Mnを有し、
     前記冷凍機油は、ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒と共に用いられ、
     前記冷凍機用作動流体組成物は、前記冷凍機油と、ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒とを含有する、応用。
  6.  ポリマーの冷凍機油又は冷凍機用作動流体組成物の製造のための応用であって、
     前記ポリマーは、下記一般式(1):
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006
    [式中、R、R及びRは互いに同一でも異なっていてもよく、それぞれ水素原子又は炭化水素基を示し、Rは炭化水素基又は酸素含有有機基を示す。]
    で表される構造単位を有し、300以上3000以下の数平均分子量Mnを有し、1.10以上2.00以下の重量平均分子量Mwと数平均分子量Mnとの比Mw/Mnを有し、
     前記冷凍機油は、ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒と共に用いられ、
     前記冷凍機用作動流体組成物は、前記冷凍機油と、ジフルオロメタン、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンとの混合物、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンとの混合物、ペンタフルオロエタンと1,1,1,2-テトラフルオロエタンと1,1,1-トリフルオロエタンとの混合物、不飽和フッ化炭化水素、炭化水素、及び二酸化炭素から選ばれる冷媒とを含有する、応用。
PCT/JP2015/063449 2014-05-22 2015-05-11 冷凍機油及び冷凍機用作動流体組成物 WO2015178233A1 (ja)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/310,398 US10400191B2 (en) 2014-05-22 2015-05-11 Refrigerating machine oil, and working fluid composition for refrigerating machines
EP20163710.5A EP3693446B1 (en) 2014-05-22 2015-05-11 Base oil for a refrigerating machine oil, and working fluid composition for refrigerating machines
KR1020187005529A KR102177381B1 (ko) 2014-05-22 2015-05-11 냉동기유 및 냉동기용 작동 유체 조성물
JP2016521038A JP6681828B2 (ja) 2014-05-22 2015-05-11 冷凍機油及び冷凍機用作動流体組成物
CN201580026035.5A CN106459802B (zh) 2014-05-22 2015-05-11 冷冻机油以及冷冻机用工作流体组合物
EP15796869.4A EP3147345B1 (en) 2014-05-22 2015-05-11 Working fluid composition for refrigerating machines
KR1020167035494A KR20170010390A (ko) 2014-05-22 2015-05-11 냉동기유 및 냉동기용 작동 유체 조성물

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014106547 2014-05-22
JP2014-106547 2014-05-22

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015178233A1 true WO2015178233A1 (ja) 2015-11-26

Family

ID=54553906

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2015/063449 WO2015178233A1 (ja) 2014-05-22 2015-05-11 冷凍機油及び冷凍機用作動流体組成物

Country Status (7)

Country Link
US (1) US10400191B2 (ja)
EP (2) EP3147345B1 (ja)
JP (2) JP6681828B2 (ja)
KR (2) KR102177381B1 (ja)
CN (1) CN106459802B (ja)
TW (1) TWI531644B (ja)
WO (1) WO2015178233A1 (ja)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016017170A (ja) * 2014-07-11 2016-02-01 東亞合成株式会社 潤滑油用添加剤及び潤滑油組成物
WO2017179687A1 (ja) * 2016-04-14 2017-10-19 Jxtgエネルギー株式会社 冷凍機油
WO2018074584A1 (ja) * 2016-10-20 2018-04-26 Jxtgエネルギー株式会社 冷凍機油及び冷凍機用作動流体組成物
CN109072895A (zh) * 2016-11-04 2018-12-21 日立江森自控空调有限公司 电动压缩机及冷冻空调装置
US10640691B2 (en) 2015-09-29 2020-05-05 Kh Neochem Co., Ltd. Refrigerating machine oil composition and working fluid composition for refrigerating machine using same
US10647901B2 (en) 2015-09-29 2020-05-12 Kh Neochem Co., Ltd. Refrigerating machine oil composition and working fluid composition for refrigerating machine using same
WO2021221058A1 (ja) * 2020-04-30 2021-11-04 Eneos株式会社 冷凍機油及び冷凍機用作動流体組成物

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015119080A1 (ja) * 2014-02-05 2015-08-13 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 冷凍機油及び冷凍機用作動流体組成物
WO2016056392A1 (ja) * 2014-10-09 2016-04-14 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 冷凍機油及び冷凍機用作動流体組成物
WO2019208722A1 (ja) * 2018-04-25 2019-10-31 ダイキン工業株式会社 冷媒を含有する組成物、その用途、それを利用する冷凍方法及びそれを有する冷凍機
FR3093729A1 (fr) * 2019-03-13 2020-09-18 Total Marketing Services Utilisation d’un ester dans une composition de refroidissement
CN110878194B (zh) * 2019-10-16 2020-11-17 珠海格力电器股份有限公司 一种含r13i1的环保混合制冷剂及换热系统
CN111057611B (zh) * 2019-12-24 2022-04-22 珠海格力绿色再生资源有限公司 一种混合型冷冻机油及其制备方法
CN116836747A (zh) * 2023-07-03 2023-10-03 浙江康力博能源科技有限公司 一种冷冻机油的制备方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04275397A (ja) * 1991-03-01 1992-09-30 Idemitsu Kosan Co Ltd 圧縮型冷凍機用潤滑油及びその製造方法
JPH10267437A (ja) * 1997-03-27 1998-10-09 Daikin Ind Ltd 冷凍装置
JPH11286520A (ja) * 1998-02-13 1999-10-19 Ethyl Corp アクリル酸エステル及びメタクリル酸エステル重合体の製造方法

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4694054A (en) * 1985-03-01 1987-09-15 E. I. Du Pont De Nemours And Company Cobalt(II) chelates as chain transfer agents in free radical polymerizations
US5017300A (en) * 1989-08-03 1991-05-21 E. I. Du Pont De Nemours And Company Compositions and process for use in refrigeration
US5691284A (en) * 1990-08-11 1997-11-25 Rohm Gmbh Synthetic oligomeric oils
JPH05320680A (ja) 1992-05-22 1993-12-03 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 冷凍圧縮機用油組成物
US5449472A (en) 1992-06-04 1995-09-12 Idemitsu Kosan Co., Ltd. Lubricating oil for compression-type refrigerators
CN1250653C (zh) * 2000-04-28 2006-04-12 东亚合成株式会社 增塑剂
US7279451B2 (en) 2002-10-25 2007-10-09 Honeywell International Inc. Compositions containing fluorine substituted olefins
JP3972881B2 (ja) 2003-09-30 2007-09-05 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の燃料噴射制御装置
US7384849B2 (en) 2005-03-25 2008-06-10 Micron Technology, Inc. Methods of forming recessed access devices associated with semiconductor constructions
US20070117725A1 (en) * 2005-11-22 2007-05-24 Shih-Ying Hsu Acrylic synthetic lubricant
JP5241262B2 (ja) 2008-02-15 2013-07-17 出光興産株式会社 冷凍機用潤滑油組成物
JP5241263B2 (ja) * 2008-02-15 2013-07-17 出光興産株式会社 冷凍機用潤滑油組成物
JP5612250B2 (ja) * 2008-03-07 2014-10-22 出光興産株式会社 冷凍機用潤滑油組成物
JP5357491B2 (ja) * 2008-10-10 2013-12-04 出光興産株式会社 重合体の製造方法、重合体及びその用途
KR101792643B1 (ko) * 2009-08-28 2017-11-02 제이엑스티지 에네루기 가부시키가이샤 냉동기유 및 냉동기용 작동 유체 조성물
US9062236B2 (en) 2009-11-02 2015-06-23 Arkema Inc. Random copolymer oil return agents
JP5848002B2 (ja) * 2010-01-18 2016-01-27 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 潤滑油組成物

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04275397A (ja) * 1991-03-01 1992-09-30 Idemitsu Kosan Co Ltd 圧縮型冷凍機用潤滑油及びその製造方法
JPH10267437A (ja) * 1997-03-27 1998-10-09 Daikin Ind Ltd 冷凍装置
JPH11286520A (ja) * 1998-02-13 1999-10-19 Ethyl Corp アクリル酸エステル及びメタクリル酸エステル重合体の製造方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3147345A4 *

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016017170A (ja) * 2014-07-11 2016-02-01 東亞合成株式会社 潤滑油用添加剤及び潤滑油組成物
US10640691B2 (en) 2015-09-29 2020-05-05 Kh Neochem Co., Ltd. Refrigerating machine oil composition and working fluid composition for refrigerating machine using same
US10647901B2 (en) 2015-09-29 2020-05-12 Kh Neochem Co., Ltd. Refrigerating machine oil composition and working fluid composition for refrigerating machine using same
WO2017179687A1 (ja) * 2016-04-14 2017-10-19 Jxtgエネルギー株式会社 冷凍機油
CN108495917A (zh) * 2016-04-14 2018-09-04 Jxtg能源株式会社 冷冻机油
US10913918B2 (en) 2016-04-14 2021-02-09 Eneos Corporation Refrigerating machine oil
US20200199476A1 (en) * 2016-10-20 2020-06-25 Jxtg Nippon Oil & Energy Corporation Refrigerator oil and working fluid composition for refrigerator
WO2018074584A1 (ja) * 2016-10-20 2018-04-26 Jxtgエネルギー株式会社 冷凍機油及び冷凍機用作動流体組成物
US11208608B2 (en) 2016-10-20 2021-12-28 Eneos Corporation Refrigerator oil and working fluid composition for refrigerator
JPWO2018074584A1 (ja) * 2016-10-20 2019-08-29 Jxtgエネルギー株式会社 冷凍機油及び冷凍機用作動流体組成物
EP3536954A4 (en) * 2016-11-04 2020-03-18 Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc. ELECTRIC COMPRESSOR AND REFRIGERATION / AIR CONDITIONING DEVICE
US10662934B2 (en) 2016-11-04 2020-05-26 Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc. Electric compressor, and refrigeration air-conditioning apparatus
CN109072895B (zh) * 2016-11-04 2021-03-02 日立江森自控空调有限公司 电动压缩机及冷冻空调装置
CN109072895A (zh) * 2016-11-04 2018-12-21 日立江森自控空调有限公司 电动压缩机及冷冻空调装置
WO2021221058A1 (ja) * 2020-04-30 2021-11-04 Eneos株式会社 冷凍機油及び冷凍機用作動流体組成物

Also Published As

Publication number Publication date
TW201546261A (zh) 2015-12-16
US10400191B2 (en) 2019-09-03
EP3147345A4 (en) 2017-05-17
CN106459802A (zh) 2017-02-22
KR20180026784A (ko) 2018-03-13
TWI531644B (zh) 2016-05-01
CN106459802B (zh) 2019-06-14
JPWO2015178233A1 (ja) 2017-04-20
JP7062027B2 (ja) 2022-05-02
EP3693446B1 (en) 2023-11-22
EP3693446A1 (en) 2020-08-12
KR20170010390A (ko) 2017-01-31
EP3147345A1 (en) 2017-03-29
JP2020109188A (ja) 2020-07-16
KR102177381B1 (ko) 2020-11-12
US20170218292A1 (en) 2017-08-03
EP3147345B1 (en) 2020-04-01
JP6681828B2 (ja) 2020-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7062027B2 (ja) 冷凍機油及び冷凍機用作動流体組成物
JP7448851B2 (ja) 冷凍サイクル装置
JPWO2019123897A1 (ja) 冷凍サイクル装置
JP6513698B2 (ja) 冷凍機油
KR102433585B1 (ko) 냉동기유
JP6495318B2 (ja) 冷凍機油及び冷凍機用作動流体組成物
JP7488929B2 (ja) 冷凍機油
JP2019189880A (ja) 潤滑油基油及び冷凍機油
JP7228009B2 (ja) 冷凍機油
TW201540827A (zh) 冷凍機油及冷凍機用作動流體組合物
JP6511068B2 (ja) 冷凍機油
TW201840834A (zh) 冷凍機油
JP2011195725A (ja) 冷凍機油および冷凍機用作動流体組成物
JP2011195726A (ja) 冷凍機油および冷凍機用作動流体組成物
JP2017095665A (ja) 冷凍機油及び冷凍機用作動流体組成物

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15796869

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2016521038

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2015796869

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2015796869

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15310398

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: 112016026852

Country of ref document: BR

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20167035494

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 112016026852

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20161117