WO2017200098A1 - グリース組成物および転動装置 - Google Patents
グリース組成物および転動装置 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2017200098A1 WO2017200098A1 PCT/JP2017/018903 JP2017018903W WO2017200098A1 WO 2017200098 A1 WO2017200098 A1 WO 2017200098A1 JP 2017018903 W JP2017018903 W JP 2017018903W WO 2017200098 A1 WO2017200098 A1 WO 2017200098A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- grease composition
- rolling
- oil
- thickener
- base oil
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M119/00—Lubricating compositions characterised by the thickener being a macromolecular compound
- C10M119/04—Lubricating compositions characterised by the thickener being a macromolecular compound containing oxygen
- C10M119/20—Polysaccharides, e.g. cellulose
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M169/00—Lubricating compositions characterised by containing as components a mixture of at least two types of ingredient selected from base-materials, thickeners or additives, covered by the preceding groups, each of these compounds being essential
- C10M169/02—Mixtures of base-materials and thickeners
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M171/00—Lubricating 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
- C10M171/06—Particles of special shape or size
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C33/00—Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
- F16C33/30—Parts of ball or roller bearings
- F16C33/66—Special parts or details in view of lubrication
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M101/00—Lubricating compositions characterised by the base-material being a mineral or fatty oil
- C10M101/02—Petroleum fractions
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M101/00—Lubricating compositions characterised by the base-material being a mineral or fatty oil
- C10M101/04—Fatty oil fractions
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M105/00—Lubricating compositions characterised by the base-material being a non-macromolecular organic compound
- C10M105/08—Lubricating compositions characterised by the base-material being a non-macromolecular organic compound containing oxygen
- C10M105/32—Esters
Definitions
- the present invention relates to a grease composition and a rolling device in which the grease composition is enclosed.
- the rolling device is composed of an inner member, an outer member, and a plurality of rolling elements arranged so as to be freely rollable between them.
- Examples of such a rolling device include a rolling bearing, a constant velocity joint, a linear guide device, and a ball screw.
- Rolling bearings are generally used in many industrial machines as machine parts. When the predetermined period of use ends, the device is often disposed of as industrial waste without removing the rolling bearing. Most of the disposal methods are incineration, ocean disposal, underground disposal, and leaving in the mountains.
- a grease composition having biodegradability while ensuring heat resistance and durability a grease composition having ester oil or vegetable oil as a base oil and containing at least one of chitosan or chitin as a thickener has been proposed.
- Chitin can be isolated from crustacean shells, which are natural resources, and chitosan is obtained by deacetylating this chitin with a strong alkali.
- the biodegradation rate of the base oil component is high, but the biodegradation rate is not high depending on the thickener component.
- the grease composition of Patent Document 2 uses chitosan or chitin derived from natural products as a thickener, it is excellent in biodegradability but expensive.
- Patent Document 2 the blending amount with respect to the base oil for obtaining a predetermined consistency is unknown.
- the torque is increased in the bearing and the like, and the amount of the base oil is relatively small, which is disadvantageous from the viewpoint of the lubrication life.
- the present invention has been made to cope with such problems, and has a high biodegradability, and a grease composition that can achieve low torque and long life when encapsulated in a rolling bearing or the like. And a rolling device using the grease composition for lubrication.
- the grease composition of the present invention is a grease composition containing a base oil and a thickener, wherein the thickener is a fine cellulose fiber, and is based on the total mass of the base oil and the thickener.
- the content is 0.1 to 15% by mass.
- the fine cellulose fibers are cellulose nanofibers having an average fiber diameter of 4 to 500 nm.
- the grease composition has a penetration degree of 200 to 430.
- the base oil contains at least one selected from vegetable oil and ester oil. Moreover, the base oil contains at least one selected from paraffinic mineral oil and ether oil.
- the rolling device of the present invention includes two members that are in rolling contact, and the rolling contact portion is lubricated with the grease composition of the present invention.
- the rolling device includes an inner ring having an inner ring raceway surface on an outer periphery, an outer ring having an outer ring raceway surface on an inner periphery, and a plurality of rolling elements that roll between the inner ring raceway surface and the outer ring raceway surface. It is a rolling bearing which has.
- the grease composition of the present invention includes a base oil and a thickener, and the thickener is a fine cellulose fiber (cellulose nanofiber), and is 0.1 to the total mass of the base oil and the thickener. Since it is contained at 15% by mass, it has a high biodegradability and becomes a low environmental load lubricant.
- a semi-solid physical grease with sufficient consistency eg 200 to 430
- the amount of thickener is small, the amount of base oil is large, and it is sealed in rolling bearings. When used, low torque and long life can be achieved.
- the environmental load can be further reduced by combining such a thickener of cellulose nanofabric with a base oil having a high biodegradability such as vegetable oil or ester oil.
- a base oil having a high biodegradability such as vegetable oil or ester oil.
- high temperature durability can be improved, reducing an environmental load from the surface of a thickener by using ether oil excellent in high temperature durability for base oil.
- the rolling device according to the present invention includes two members that are in rolling contact with each other, and the rolling contact portion is lubricated with the grease composition of the present invention. It will be a gentle bearing.
- the grease composition of the present invention includes a base oil and a thickener, and is characterized by using fine cellulose fibers as the thickener.
- the content of the fine cellulose fiber is 0.1 to 15% by mass with respect to the total mass of the base grease in the base grease composed of the base oil and the thickener.
- the fine cellulose fiber used in the grease composition of the present invention is a cellulose fiber whose fiber diameter (diameter) is nano-sized. A plurality of cellulose molecules gather to form a nano-sized fiber, and the cellulose molecules are linked by hydrogen bonds.
- cellulose nanofiber (CNF) or cellulose nanocrystal (CNC) can be used as such fine cellulose fiber.
- Cellulose nanofibers have, for example, an average fiber diameter of 4 to 500 nm, preferably 30 to 300 nm, more preferably 30 to 100 nm, and an average fiber length of 1 ⁇ m or more, preferably 5 ⁇ m or more.
- the aspect ratio of average fiber length / average fiber diameter is preferably 10 or more.
- Cellulose nanocrystals (CNC) have, for example, an average fiber diameter of 4 to 100 nm, preferably 10 to 50 nm, and an average fiber length of 100 to 500 nm.
- the fiber diameter and fiber length in this invention can be measured with the electron microscope, atomic force microscope, etc. which are normally used in this field
- the average fiber diameter and the average fiber length can be calculated as a number average fiber diameter and a number average fiber length based on the above measurement.
- Cellulose nanofibers (average fiber diameter of 4 to 500 nm, average fiber length of 1 ⁇ m or more, aspect ratio of 10 or more) are particularly effective because they have a high thickening effect on base oils and can easily achieve a desired blending degree even with a small amount. Is preferably used.
- Cellulose nanofibers that are fine cellulose fibers include plant-derived cellulose obtained from softwood kraft pulp, hardwood kraft pulp, manila hemp pulp, sisal hemp pulp, bamboo pulp, esparto pulp, cotton pulp, etc., low acid Recycled cellulose (polynosic rayon) with a high degree of polymerization by melt spinning, regenerated cellulose such as solvent-spun rayon using amine-oxide organic solvent, bacterial cellulose, animal-derived cellulose such as sea squirt, nanocellulose by electrospinning method, etc. Can be mentioned.
- a method for producing cellulose nanofibers from plant-derived cellulose there are a physical method and a chemical method.
- any method obtained by any method can be used.
- physical methods include a high-pressure homogenizer method, a microfluidizer method, a ball mill pulverization method, and a grind mill pulverization method.
- chemical method include a TEMPO oxidation method.
- the fine cellulose fibers those in which lignin and hemicellulose partially remain, those whose surfaces are chemically modified (modified pulp), and the like can be used.
- modified pulp include those in which the hydroxyl group of cellulose fiber is modified by at least one method selected from esterification and etherification.
- the cross-sectional shape of the fine cellulose fiber may be either an anisotropic shape (such as flat) or an isotropic shape (such as a perfect circle or a regular polygon).
- an oil having a high biodegradation rate may be used.
- the biodegradation rate is preferably 60% or more.
- the biodegradation rate is an index for measuring biodegradability and refers to a value measured according to the OECD 301 method.
- the OECD 301 method is a method described in “Chemical Test Guidelines” of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
- Such base oil having a high biodegradation rate includes, for example, vegetable oil or ester oil.
- specific examples of the vegetable oil include rapeseed oil, castor oil, corn oil, soybean oil, sunflower oil, palm oil, sesame oil, rice bran oil and the like.
- ester oil diester oil obtained from reaction of dibasic acid and branched alcohol
- aromatic ester oil obtained from reaction of aromatic tribasic acid and branched alcohol obtained from reaction of polyhydric alcohol and monobasic acid
- examples include polyol ester oils (particularly those having a biodegradation rate of 60% or more).
- diester oil examples include dioctyl adipate, diisobutyl adipate, dibutyl adipate, dioctyl azelate, dibutyl sebacate, dioctyl sebacate and the like.
- aromatic ester oil examples include trioctyl trimellitate, tridecyl trimellitate, tetraoctyl pyromellitate and the like.
- the monobasic acid reacted with the polyhydric alcohol may be used alone or as a mixture.
- the polyhydric alcohol include trimethylolpropane, pentaerythritol, dipentaerythritol, neopentyl glycol, 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol, and the like.
- the monobasic acid include monovalent fatty acids having 4 to 18 carbon atoms.
- polyol ester oil examples include trimethylolpropane caprylate, trimethylolpropane pelargonate, pentaerythritol 2-ethylhexanoate, and pentaerythritol pelargonate.
- the base oil used in the grease composition of the present invention includes paraffinic mineral oil and ether oil.
- Mineral oils are classified into paraffinic and naphthenic systems depending on their molecular structure, but paraffinic systems have a higher biodegradation rate than naphthenic systems and can be suitably used in the present invention.
- ether oil examples include polyphenyl ether oil, alkyl diphenyl ether oil, dialkyl diphenyl ether oil, alkyl triphenyl ether oil, alkyl tetraphenyl ether oil, and dialkyl diphenyl ether oil.
- These ether oils are excellent in acid value stability and excellent in high temperature durability. Further, since the biodegradation rate of the thickener component is high, the biodegradation rate of the grease as a whole can be increased even when these ether oils are used.
- the kinematic viscosity of the base oil used in the grease composition of the present invention is preferably 10 to 200 mm 2 / s at 40 ° C. More preferably, it is 20 to 150 mm 2 / s, and still more preferably 20 to 80 mm 2 / s.
- Base grease can be obtained by blending thickener (fine cellulose fiber) with base oil.
- fine cellulose fibers are prepared by adding a dispersion (such as a gel) dispersed in a solvent such as water to the base oil, and removing the solvent by heating and kneading to uniformly distribute the fibers in the base oil. Can be dispersed and greased. In the rolling device, part of the dispersion solvent may remain if there is no particular adverse effect.
- the grease may be adjusted by defibrating raw pulp in the base oil.
- the pulp in the suspension can be defibrated using a grind mill or the like to be greased.
- additives such as antioxidants, extreme pressure agents, oiliness agents, metal deactivators, antiwear additives, and rust preventive surfactants may be added as other additives. May be.
- the content of the thickener in the base grease composed of the base oil and the thickener is 0.1 to 15% by mass, preferably 1 to 10% by mass, more preferably 3 to 8% by mass. If the content of the fine cellulose fiber that is a thickener is less than 0.1% by mass, the thickening effect is reduced and it becomes difficult to form a grease. On the other hand, if it exceeds 15% by mass, the amount of base oil is relatively reduced, and the desired effect may not be obtained.
- the blending degree of the grease composition of the present invention (JIS K 2220: 60 degree of blending) is in the range of 200 to 430, preferably 350 to 430. By setting it in such a range (350 to 430), leakage to the outside of the bearing can be suppressed by using fine cellulose fibers as a thickener while reducing torque.
- the grease composition of the present invention is used for lubricating a rolling device.
- the rolling device is a device that includes two members that are in rolling contact with each other, and includes an inner member, an outer member, and a plurality of rolling elements that are arranged so as to be able to roll between them.
- a rolling bearing, a constant velocity joint, a linear guide device, a ball screw, etc. are mentioned, for example.
- FIG. 1 is a cross-sectional view of a deep groove ball bearing.
- an inner ring 2 having an inner ring rolling surface 2a on the outer peripheral surface and an outer ring 3 having an outer ring rolling surface 3a on the inner peripheral surface are arranged concentrically, and the inner ring rolling surface 2a and the outer ring rolling surface 3a A plurality of rolling elements 4 are arranged between the two.
- the rolling element 4 is held by a cage 5.
- the axially opposite end openings of the inner and outer rings are sealed by the seal member 6, and the above-described grease composition 7 is sealed at least around the rolling element 4.
- the grease composition 7 lubricates the rolling contact portion between the inner ring 2 and the outer ring 3 and the rolling element 4.
- materials constituting the bearing members such as the inner ring 2, the outer ring 3, the rolling element 4, and the cage 5 are not particularly limited, and any material generally used as a bearing material can be used.
- a bearing material for example, high carbon chromium bearing steel, carburized steel, stainless steel, high speed steel, cold rolled steel and the like can be mentioned.
- the seal member 6 may be a metal or rubber molded body alone, or may be a composite of a rubber molded body and a metal plate, a plastic plate, or a ceramic plate.
- a known biodegradable material for the cage and the seal member, it is possible to provide a rolling bearing that greatly reduces the environmental load in combination with the above-described grease composition.
- a ball bearing is exemplified as the bearing.
- the rolling bearing which is the rolling device of the present invention is a cylindrical roller bearing, a tapered roller bearing, a self-aligning roller bearing, a needle roller bearing, or a thrust cylindrical roller bearing other than those described above. Also, it can be used as a thrust tapered roller bearing, a thrust needle roller bearing, a thrust self-aligning roller bearing and the like.
- Example 1860 g of ether oil used as a base oil and 140 g of modified pulp modified with a hydroxyl group of cellulose fiber were weighed, and a uniform modified pulp suspension was prepared using a lab mixer. This modified pulp suspension was passed through a grind mill 10 times, and the pulp in the suspension was defibrated. As a result, a grease composition in which cellulose nanofibers as a thickener were dispersed in ether oil as a base oil was obtained.
- the ether oil used as the base oil is an alkyl diphenyl ether oil, and the kinematic viscosity of the base oil is as shown in Table 1. About this grease composition, the penetration (JIS K 2220: 60 penetrations) was measured. The results are also shown in Table 1.
- this grease composition was sealed in a bearing inner space of a 6204 rolling bearing (deep groove ball bearing) in a static space volume ratio of 100 volume% (1.6 g) and sealed with a shield plate to obtain a test bearing.
- This test bearing was subjected to the following torque measurement test, and the change with time of the rotational torque was examined. The results are shown in FIG. Moreover, it used for the following grease leak test.
- Comparative Example A grease composition using a base oil of the same type as in the Examples and using an aliphatic urea compound as a thickener was obtained.
- Table 1 shows the content of the thickener.
- the aliphatic urea compound a compound obtained by reacting 4,4′-diphenylmethane diisocyanate, which is a diisocyanate, and octylamine, which is a monoamine that is twice the equivalent, in a base oil was used.
- the penetration JIS K 2220: 60 penetrations
- this grease composition was sealed in a bearing inner space of a 6204 rolling bearing (deep groove ball bearing) in a static space volume ratio of 100 volume% (1.6 g) and sealed with a shield plate to obtain a test bearing.
- This test bearing was subjected to the same torque measurement test as in the example below, and the change with time of the rotational torque was examined. The results are shown in FIG. Further, the same grease leak test as that in the example was performed.
- the torque generated in the bearing is about half of that of the comparative example, and the torque is low. Further, in the grease leakage test, it can be confirmed that 95% of the grease before the test exists in the bearing after 100 hours of operation, and the comparative example has 94% of the grease before the test after 100 hours of operation in the bearing. It was confirmed that it existed. From this result, although the grease composition of the example has a high consistency, grease leakage can be suppressed as well as the grease composition of the comparative example, and a sufficiently long life can be expected.
- rheological properties of the grease compositions of Examples and Comparative Examples were evaluated as follows.
- a rheometer (HAAKE RheoWin MARS1 manufactured by Thermo Fisher Scientific) was used to measure using a cone plate type cell having a diameter of 20 mm and a tip angle of 178 °.
- the rheological measurement conditions are constant temperature and constant direction rotation, and the temperature is 25 ° C.
- the shear rate was increased from 0.01 to 8000 (unit: 1 / s), and the viscosity change after 45 seconds was measured at each shear rate. The results are shown in FIG.
- the example has a thickening effect equivalent to that of the comparative example, although the amount of the thickener is small. For this reason, the amount of base oil can be relatively increased and the life can be extended.
- the grease composition of the present invention has high biodegradability and can achieve low torque and long life, it can be used for lubricating rolling devices such as rolling bearings, constant velocity joints, linear guide devices, and ball screws. It can utilize suitably as a composition to be used.
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Emergency Medicine (AREA)
- Lubricants (AREA)
Abstract
高い生分解性を有しつつ、転がり軸受などに封入して使用した場合に低トルク化および長寿命化を図り得るグリース組成物、および、このグリース組成物を潤滑に使用した転動装置を提供する。転がり軸受1は、グリース組成物7が転動体4の周囲に封入されてなり、このグリース組成物7は、基油と増ちょう剤とを含み、この増ちょう剤が、セルロースナノファイバーなどの微細セルロース繊維であり、基油と増ちょう剤の合計質量に対して0.1~15質量%含まれる。
Description
本発明はグリース組成物および該グリース組成物を封入する等した転動装置に関する。
転動装置は、内方部材と、外方部材と、これらの間に転動自在に配された複数の転動体などから構成されるものである。このような転動装置としては、例えば、転がり軸受、等速ジョイント、リニアガイド装置、ボールねじなどが挙げられる。転がり軸受は、一般に機械部品として各種産業機械に数多く使用されている。所定の使用期間が終了すると、転がり軸受を取り外すことなく、産業廃棄物として装置ごと廃棄処分される場合が多い。この廃棄処分の方法としては、焼却処理、海洋廃棄、地中廃棄、山中放置などがほとんどである。
近年では、環境問題に対する意識が高まり、地球環境を悪くしない環境対応製品として生分解性を有する構造材を用いた転がり軸受などが開発されている。例えば、内輪、外輪および転動体を鋼から構成し、シールおよび保持器を生分解性であるポリエチレンテレフタレート-ブチレンアジペート共重合体から構成した転がり軸受が提案されている(特許文献1参照)。このような生分解性の部材を利用することで、化石資源由来のエンジニアリングプラスチックや合成ゴムのように自然環境中で分解されない部材を用いた場合と比較して、廃棄時における環境負荷を大幅に低減させ得る。
また、この特許文献1の転がり軸受では、潤滑剤に、基油として生分解性合成エステル油や植物油を用いた生分解性グリースを使用することが提案されている。転がり軸受などの転動装置の潤滑に使用されるグリース組成物は、使用時において、漏れ、飛散などが発生する場合がある。このため、生分解性グリースを使用することは、廃棄時のみならず、通常使用時も含めて環境保全の面から好ましい。
従来、耐熱性や耐久性を確保しつつ、生分解性を有するグリース組成物として、エステル油や植物油を基油とし、キトサンおよびキチンの少なくとも一方を増ちょう剤として含有するグリース組成物が提案されている(特許文献2参照)。キチンは天然資源である甲殻類の殻から単離でき、キトサンはこのキチンを強アルカリにより脱アセチル化して得られる。
特許文献1の転がり軸受における生分解性グリースでは、基油成分の生分解率は高いものの、増ちょう剤成分によってはその生分解率は高くない。また、特許文献2のグリース組成物では、増ちょう剤として天然物由来のキトサンやキチンを使用するため、生分解性には優れるものの高価である。
また、特許文献2では、所定ちょう度を得るための基油に対する配合量は不明である。増ちょう剤量が多くなる場合、軸受などにおいてトルクが高くなり、また、相対的に基油量が少なく潤滑寿命の観点で不利となる。
本発明はこのような問題に対処するためになされたものであり、高い生分解性を有しつつ、転がり軸受などに封入して使用した場合に低トルク化および長寿命化を図り得るグリース組成物、および、このグリース組成物を潤滑に使用した転動装置を提供すること目的とする。
本発明のグリース組成物は、基油と増ちょう剤とを含むグリース組成物であって、上記増ちょう剤が、微細セルロース繊維であり、上記基油と上記増ちょう剤の合計質量に対して0.1~15質量%含まれることを特徴とする。特に、上記微細セルロース繊維が、平均繊維径4~500nmであるセルロースナノファイバーであることを特徴とする。
上記グリース組成物の混和ちょう度が、200~430であることを特徴とする。
上記基油が、植物油およびエステル油から選ばれる少なくとも1つを含むことを特徴とする。また、上記基油が、パラフィン系鉱油およびエーテル油から選ばれる少なくとも1つを含むことを特徴とする。
本発明の転動装置は、転がり接触する2つの部材を含み、その転がり接触部を上記本発明のグリース組成物で潤滑してなることを特徴とする。また、該転動装置は、外周に内輪軌道面を有する内輪と、内周に外輪軌道面を有する外輪と、上記内輪軌道面と上記外輪軌道面との間を転動する複数の転動体とを有する転がり軸受であることを特徴とする。
本発明のグリース組成物は、基油と増ちょう剤とを含み、この増ちょう剤が、微細セルロース繊維(セルロースナノファイバー)であり、基油と増ちょう剤の合計質量に対して0.1~15質量%含まれるので、高い生分解性を有し、低環境負荷の潤滑剤となる。また、少量の添加で十分なちょう度(例えば200~430)の半固体状の物性のグリースが得られるので、増ちょう剤量が少なく、基油量が多くなり、転がり軸受などに封入して使用した場合に低トルク化および長寿命化を図り得る。
また、このようなセルロースナノファーバーの増ちょう剤に、植物油やエステル油などの生分解率の高い基油を組み合わせることで、環境負荷をより低減できる。また、基油に高温耐久性に優れるエーテル油を用いることで、増ちょう剤の面から環境負荷を低減しつつ、高温耐久性を向上できる。
本発明の転動装置は、転がり接触する2つの部材を含み、その転がり接触部を本発明のグリース組成物で潤滑してなるので、低トルクかつ長寿命でありながら、低環境負荷で環境にも優しい軸受となる。
本発明のグリース組成物は、基油と増ちょう剤とを含み、この増ちょう剤として微細セルロース繊維を用いていることを特徴としている。また、この微細セルロース繊維の含有量は、基油と増ちょう剤とからなるベースグリースにおいて、該ベースグリース全体質量に対して0.1~15質量%である。
本発明のグリース組成物で使用する微細セルロース繊維は、その繊維径(直径)がナノサイズであるセルロース繊維である。セルロース分子が複数本集まって、ナノサイズの径の繊維を形成しており、セルロース分子間は水素結合により連結されている。本発明では、このような微細セルロース繊維として、セルロースナノファイバー(CNF)やセルロースナノクリスタル(CNC)を使用できる。
セルロースナノファイバー(CNF)は、例えば、平均繊維径が4~500nm、好ましく30~300nm、さらに好ましくは30~100nmであり、平均繊維長が1μm以上、好ましくは5μm以上である。また、平均繊維長/平均繊維径のアスペクト比が10以上であることが好ましい。セルロースナノクリスタル(CNC)は、例えば、平均繊維径が4~100nm、好ましくは10~50nmであり、平均繊維長が100~500nmである。なお、本発明における繊維径および繊維長さは、本分野において通常使用される電子顕微鏡や原子間力顕微鏡などにより測定できる。また、平均繊維径と平均繊維長は、上記測定に基づき数平均繊維径、数平均繊維長として算出できる。
基油に対する増ちょう効果が高く、少量の配合量でも所望の混和ちょう度を達成しやすいことから、特にセルロースナノファイバー(平均繊維径が4~500nm、平均繊維長1μm以上、アスペクト比10以上)を用いることが好ましい。
微細セルロース繊維であるセルロースナノファイバーの原料(セルロース)としては、針葉樹クラフトパルプ、広葉樹クラフトパルプ、マニラ麻パルプ、サイザル麻パルプ、竹パルプ、エスパルトパルプ、コットンパルプなどから得られる植物由来セルロース、低酸溶紡糸による高重合度の再生セルロース(ポリノジックレーヨン)、アミン・オキサイド系有機溶剤を用いた溶剤紡糸レーヨンなどの再生セルロース、バクテリア産生セルロース、ホヤなどの動物由来セルロース、電界紡糸法によるナノセルロースなどが挙げられる。
植物由来セルロースよりセルロースナノファイバーを製造する方法としては、物理的方法と化学的方法があり、本発明ではいずれの方法で得られたものでも使用できる。物理的方法(解繊)としては、高圧ホモジナイザー法、マイクロフリュイダイザー法、ボールミル粉砕法、およびグラインドミル粉砕法などが挙げられる。化学的方法としては、TEMPO酸化法などが挙げられる。
本発明では、微細セルロース繊維として、リグニンやヘミセルロースが一部残存しているもの、表面を化学修飾処理したもの(修飾パルプ)なども使用できる。修飾パルプとしては、例えば、セルロース繊維の水酸基がエステル化およびエーテル化から選ばれる少なくとも1種の方法により修飾されたものが挙げられる。また、微細セルロース繊維の断面形状は、異方形状(扁平など)、等方形状(真円、正多角形など)のいずれであってもよい。
本発明のグリース組成物で使用する基油として、生分解率が高い油を使用してもよい。例えば、その生分解率が60%以上のものが好ましい。生分解率は生分解性を計る指標であり、OECD301法に従い測定した値をいう。このOECD301法は、経済協力開発機構(OECD)の「化学品テストガイドライン」に記載された方法である。
このような生分解率が高い基油としては、例えば、植物油またはエステル油が挙げられる。植物油の具体例としては、菜種油、ひまし油、コーン油、大豆油、ひまわり油、パーム油、ごま油、米ぬか油などが挙げられる。
エステル油としては、二塩基酸と分岐アルコールの反応から得られるジエステル油、芳香族系三塩基酸と分岐アルコールの反応から得られる芳香族エステル油、多価アルコールと一塩基酸の反応から得られるポリオールエステル油などが挙げられる(特に生分解率が60%以上のもの)。
ジエステル油の具体例としては、ジオクチルアジペート、ジイソブチルアジペート、ジブチルアジペート、ジオクチルアゼレート、ジブチルセバケート、ジオクチルセバケートなどが挙げられる。また、芳香族エステル油の具体例としては、トリオクチルトリメリテート、トリデシルトリメリテート、テトラオクチルピロメリテートなどが挙げられる。
ポリオールエステル油において、多価アルコールに反応させる一塩基酸は単独で用いてもよく、また混合物として用いてもよい。多価アルコールとしては、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、ネオペンチルグリコール、2-メチル-2-プロピル-1,3-プロパンジオールなどが挙げられる。一塩基酸としては、炭素数4~18の1価の脂肪酸が挙げられる。例えば、吉草酸、カプロン酸、カプリル酸、エナント酸、ペラルゴン酸、カプリン酸、ウンデカン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、牛脂酸、ステアリン酸、カプロレイン酸、ウンデシレン酸、リンデル酸、ツズ酸、フィゼテリン酸、ミリストレイン酸、パルミトレイン酸、ペトロセリン酸、オレイン酸、エライジン酸、アスクレピン酸、バクセン酸、ソルビン酸、リノール酸、リノレン酸、サビニン酸、リシノール酸などが挙げられる。ポリオールエステル油の具体例としては、トリメチロールプロパンカプリレート、トリメチロールプロパンペラルゴネート、ペンタエリスリトール2-エチルヘキサノエート、ペンタエリスリトールペラルゴネートなどが挙げられる。
本発明のグリース組成物で使用する基油として、上記以外にパラフィン系の鉱油やエーテル油が挙げられる。鉱油は、その分子構造の相違によりパラフィン系やナフテン系に分類されるが、パラフィン系はナフテン系に対して生分解率が高く、本発明においては好適に利用できる。
エーテル油としては、ポリフェニルエーテル油、アルキルジフェニルエーテル油、ジアルキルジフェニルエーテル油、アルキルトリフェニルエーテル油、アルキルテトラフェニルエーテル油、ジアルキルジフェニルエーテル油などが挙げられる。これらのエーテル油は、酸価安定性に優れ、高温耐久性に優れる。また、増ちょう剤成分の生分解率が高いため、これらのエーテル油を用いた場合であってもグリース全体としては生分解率を高めることができる。
本発明のグリース組成物で使用する基油の動粘度(混合油の場合は、混合油の動粘度)としては、40℃において10~200mm2/sが好ましい。より好ましくは20~150mm2/sであり、さらに好ましくは20~80mm2/sである。
基油に増ちょう剤(微細セルロース繊維)を配合してベースグリースが得られる。微細セルロース繊維は、例えば、水などの溶媒に分散して調整した分散体(ゲル状など)を基油に添加し、加熱混練などにより該溶媒を除去しつつ、基油中に繊維を均一に分散させてグリース化できる。なお、転動装置において、特に悪影響を与えない場合には、分散溶媒が一部残存していてもよい。
また、基油中で原料パルプなどを解繊してグリースを調整してもよい。例えば、上述の修飾パルプと基油との均一な懸濁液を作製後、グラインドミルなどを用いて該懸濁液中のパルプを解繊することでグリース化できる。
また、必要に応じて、その他の添加剤として、酸化防止剤、極圧剤、油性剤、金属不活性化剤、耐摩耗添加剤、防錆剤界面活性剤などの公知の添加剤を添加してもよい。
基油と増ちょう剤からなるベースグリース中に占める増ちょう剤の含有量は、0.1~15質量%、好ましくは1~10質量%、より好ましくは3~8質量%である。増ちょう剤である微細セルロース繊維の含有量が0.1質量%未満では、増ちょう効果が少なくなり、グリース化が困難となる。一方、15質量%をこえると、相対的に基油量が少なくなり、所望の効果が得られないおそれがある。
本発明のグリース組成物の混和ちょう度(JIS K 2220:60回混和ちょう度)は、200~430の範囲にあり、好ましくは350~430である。このような範囲(350~430)とすることで、低トルク化を図りつつ、増ちょう剤に微細セルロース繊維を用いることで軸受外への漏出も抑制できる。
増ちょう剤として微細セルロース繊維を用いることで、上記のような少量の添加で十分なちょう度の半固体状の物性のグリースが得られる。このため、基油割合が高くなり、潤滑寿命を延長できる。また、セルロースは、天然由来で生分解率が高い。このため、低環境負荷で生活環境に優しい軸受を提供できる。
本発明のグリース組成物は、転動装置の潤滑に使用されるものである。転動装置は、転がり接触する2つの部材を含む装置であり、内方部材と、外方部材と、これらの間に転動自在に配された複数の転動体などから構成される。具体的には、例えば、転がり軸受、等速ジョイント、リニアガイド装置、ボールねじなどが挙げられる。
本発明の転動装置である転がり軸受を図1に基づいて説明する。図1は深溝玉軸受の断面図である。転がり軸受1は、外周面に内輪転走面2aを有する内輪2と内周面に外輪転走面3aを有する外輪3とが同心に配置され、内輪転走面2aと外輪転走面3aとの間に複数個の転動体4が配置される。この転動体4は、保持器5により保持される。また、内・外輪の軸方向両端開口部がシール部材6によりシールされ、少なくとも転動体4の周囲に上述のグリース組成物7が封入される。グリース組成物7が、内輪2および外輪3と、転動体4との転がり接触部を潤滑している。
転がり軸受1において、内輪2、外輪3、転動体4、保持器5などの軸受部材を構成する材料は特に限定されず、軸受材料として一般的に用いられる任意の材料を使用できる。例えば、高炭素クロム軸受鋼、浸炭鋼、ステンレス鋼、高速度鋼、冷間圧延鋼などが挙げられる。また、シール部材6は、金属製またはゴム成形体単独でよく、あるいはゴム成形体と金属板、プラスチック板、またはセラミック板との複合体であってもよい。以上の軸受部材のうち、特に保持器とシール部材を公知の生分解性材料(樹脂など)とすることで、上述のグリース組成物と併せて、環境負荷を大きく低減した転がり軸受とできる。
図1では軸受として玉軸受について例示したが、本発明の転動装置である転がり軸受は、上記以外の円筒ころ軸受、円すいころ軸受、自動調心ころ軸受、針状ころ軸受、スラスト円筒ころ軸受、スラスト円すいころ軸受、スラスト針状ころ軸受、スラスト自動調心ころ軸受などとしても使用できる。
実施例
基油となるエーテル油1860gと、セルロース繊維の水酸基を修飾した修飾パルプ140gとを計量し、ラボミキサーを用いて均一な修飾パルプ懸濁液を作製した。この修飾パルプ懸濁液を、グラインドミルに10回通し、該懸濁液中のパルプの解繊を行なった。これにより、基油であるエーテル油中に、増ちょう剤であるセルロースナノファイバーが分散した状態のグリース組成物を得た。なお、基油としたエーテル油はアルキルジフェニルエーテル油であり、基油の動粘度は表1に示すとおりである。このグリース組成物について、混和ちょう度(JIS K 2220:60回混和ちょう度)を測定した。結果を表1に併記する。 また、このグリース組成物を6204転がり軸受(深溝玉軸受)の軸受内空間に静止空間体積比で100体積%(1.6g)封入し、シールド板で封止して試験軸受とした。この試験軸受を下記のトルク測定試験に供し、回転トルクの経時変化を調べた。結果を図2に示す。また、下記のグリース漏れ試験に供した。
基油となるエーテル油1860gと、セルロース繊維の水酸基を修飾した修飾パルプ140gとを計量し、ラボミキサーを用いて均一な修飾パルプ懸濁液を作製した。この修飾パルプ懸濁液を、グラインドミルに10回通し、該懸濁液中のパルプの解繊を行なった。これにより、基油であるエーテル油中に、増ちょう剤であるセルロースナノファイバーが分散した状態のグリース組成物を得た。なお、基油としたエーテル油はアルキルジフェニルエーテル油であり、基油の動粘度は表1に示すとおりである。このグリース組成物について、混和ちょう度(JIS K 2220:60回混和ちょう度)を測定した。結果を表1に併記する。 また、このグリース組成物を6204転がり軸受(深溝玉軸受)の軸受内空間に静止空間体積比で100体積%(1.6g)封入し、シールド板で封止して試験軸受とした。この試験軸受を下記のトルク測定試験に供し、回転トルクの経時変化を調べた。結果を図2に示す。また、下記のグリース漏れ試験に供した。
比較例
実施例と同種の基油を用い、脂肪族ウレア化合物を増ちょう剤とするグリース組成物を得た。増ちょう剤の含有量は表1のとおりである。なお、脂肪族ウレア化合物としては、ジイソシアネートである4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネートと、この2倍当量となるモノアミンであるオクチルアミンとを基油中で反応させて得られたものを用いた。このグリース組成物について、混和ちょう度(JIS K 2220:60回混和ちょう度)を測定した。結果を表1に併記する。 また、このグリース組成物を6204転がり軸受(深溝玉軸受)の軸受内空間に静止空間体積比で100体積%(1.6g)封入し、シールド板で封止して試験軸受とした。この試験軸受を実施例と同じ下記のトルク測定試験に供し、回転トルクの経時変化を調べた。結果を図2に示す。また、実施例と同じ下記のグリース漏れ試験に供した。
実施例と同種の基油を用い、脂肪族ウレア化合物を増ちょう剤とするグリース組成物を得た。増ちょう剤の含有量は表1のとおりである。なお、脂肪族ウレア化合物としては、ジイソシアネートである4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネートと、この2倍当量となるモノアミンであるオクチルアミンとを基油中で反応させて得られたものを用いた。このグリース組成物について、混和ちょう度(JIS K 2220:60回混和ちょう度)を測定した。結果を表1に併記する。 また、このグリース組成物を6204転がり軸受(深溝玉軸受)の軸受内空間に静止空間体積比で100体積%(1.6g)封入し、シールド板で封止して試験軸受とした。この試験軸受を実施例と同じ下記のトルク測定試験に供し、回転トルクの経時変化を調べた。結果を図2に示す。また、実施例と同じ下記のグリース漏れ試験に供した。
<トルク測定試験>
試験軸受を固定し、回転数3600rpm、室温(25℃)雰囲気、外輪にアキシャル荷重20Nを負荷してロードセルで拘束し、内輪回転として、軸受で発生するトルク(Nmm)を算出した。
試験軸受を固定し、回転数3600rpm、室温(25℃)雰囲気、外輪にアキシャル荷重20Nを負荷してロードセルで拘束し、内輪回転として、軸受で発生するトルク(Nmm)を算出した。
<グリース漏れ試験>
試験軸受を固定し、回転数10000rpm、室温(25℃)雰囲気、外輪にアキシャル荷重67N、ラジアル荷重67Nを負荷してロードセルで拘束し、内輪回転として、試験前に対する100時間運転後のグリース残存率を測定した。なお、試験前は、軸受内空間に静止空間体積比で100体積%相当の1.6gを封入している。
試験軸受を固定し、回転数10000rpm、室温(25℃)雰囲気、外輪にアキシャル荷重67N、ラジアル荷重67Nを負荷してロードセルで拘束し、内輪回転として、試験前に対する100時間運転後のグリース残存率を測定した。なお、試験前は、軸受内空間に静止空間体積比で100体積%相当の1.6gを封入している。
図2に示すように、軸受で発生するトルクは、実施例は比較例の半分程度であり、低トルクであることが分かる。また、グリース漏れ試験において、実施例は100時間運転後に試験前の95%のグリースが軸受内に存在することが確認でき、比較例は100時間運転後に試験前の94%のグリースが軸受内に存在することが確認できた。この結果より、実施例のグリース組成物は、ちょう度が大きいものでありながら、比較例のグリース組成物と同等にグリース漏れを抑制でき、十分な長寿命が期待できる。
また、実施例と比較例のグリース組成物について以下のようにレオロジー特性を評価した。レオメータ(Thermo Fisher Scientific社製HAAKE RheoWin MARS1)において、直径20mm先端角度178°のコーンプレート型のセルを用いて測定した。レオロジー測定条件は、一定温度・一定方向回転であり、温度は25℃である。せん断速度を0.01から8000(単位:1/s)まで増速し、各せん断速度で45秒後の粘度変化を計測した。結果を図3に示す。
図3に示すように、実施例は、比較例と比較して少ない増ちょう剤量でありながら、同等の増粘効果が得られていることが分かる。このため、相対的に基油量を多くでき、長寿命化を図り得る。
本発明のグリース組成物は、高い生分解性を有しつつ、低トルク化および長寿命化を図り得るので、転がり軸受、等速ジョイント、リニアガイド装置、ボールねじなどの転動装置の潤滑に使用する組成物として好適に利用できる。
1 転がり軸受
2 内輪
3 外輪
4 転動体
5 保持器
6 シール部材
7 グリース組成物
2 内輪
3 外輪
4 転動体
5 保持器
6 シール部材
7 グリース組成物
Claims (7)
- 基油と増ちょう剤とを含むグリース組成物であって、
前記増ちょう剤が、微細セルロース繊維であり、前記基油と前記増ちょう剤の合計質量に対して0.1~15質量%含まれることを特徴とするグリース組成物。 - 前記微細セルロース繊維が、平均繊維径4~500nmであるセルロースナノファイバーであることを特徴とする請求項1記載のグリース組成物。
- 前記グリース組成物の混和ちょう度が、200~430であることを特徴とする請求項1記載のグリース組成物。
- 前記基油が、植物油およびエステル油から選ばれる少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項1記載のグリース組成物。
- 前記基油が、パラフィン系鉱油およびエーテル油から選ばれる少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項1記載のグリース組成物。
- 転がり接触する2つの部材を含み、その転がり接触部をグリース組成物で潤滑してなる転動装置であって、
前記グリース組成物が請求項1記載のグリース組成物であることを特徴とする転動装置。 - 前記転動装置は、外周に内輪軌道面を有する内輪と、内周に外輪軌道面を有する外輪と、前記内輪軌道面と前記外輪軌道面との間を転動する複数の転動体とを有する転がり軸受であることを特徴とする請求項6記載の転動装置。
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2016100916 | 2016-05-19 | ||
JP2016-100916 | 2016-05-19 | ||
JP2017099844A JP2017210612A (ja) | 2016-05-19 | 2017-05-19 | グリース組成物および転動装置 |
JP2017-099844 | 2017-05-19 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2017200098A1 true WO2017200098A1 (ja) | 2017-11-23 |
Family
ID=60325881
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2017/018903 WO2017200098A1 (ja) | 2016-05-19 | 2017-05-19 | グリース組成物および転動装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
WO (1) | WO2017200098A1 (ja) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108913280A (zh) * | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 武汉理工大学 | 一种纤维素纳米晶润滑油添加剂及其制备和应用 |
RU2704968C1 (ru) * | 2019-06-11 | 2019-11-01 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук (ИНХС РАН) | Биоразлагаемая низкотемпературная пластичная смазка и способ ее получения |
JP2020012070A (ja) * | 2018-07-19 | 2020-01-23 | 住友ゴム工業株式会社 | 分散体、製造方法、ゴム組成物及び空気入りタイヤ |
RU2713451C1 (ru) * | 2019-10-11 | 2020-02-05 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук (ИНХС РАН) | Низкотемпературная экологичная пластичная смазка и способ ее получения |
EP3677662A4 (en) * | 2017-08-31 | 2021-06-02 | Hattori Shoten Co., Ltd | GREASE COMPOSITION, METHOD OF MANUFACTURING THEREOF, AND ROLLING DEVICE |
EP4414442A1 (en) * | 2023-02-08 | 2024-08-14 | Centre National de la Recherche Scientifique | Method for preparing a lubricating grease |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2011208663A (ja) * | 2010-03-29 | 2011-10-20 | Ntn Corp | 転がり軸受 |
JP2013249449A (ja) * | 2012-06-04 | 2013-12-12 | Dai Ichi Kogyo Seiyaku Co Ltd | 含水潤滑剤組成物 |
JP2016056931A (ja) * | 2014-09-12 | 2016-04-21 | 日本精工株式会社 | 玉軸受のグリス封入方法及び封入装置、並びにその封入方法で製造した玉軸受 |
WO2016175258A1 (ja) * | 2015-04-30 | 2016-11-03 | 出光興産株式会社 | グリース、機構部品、及びグリースの製造方法 |
-
2017
- 2017-05-19 WO PCT/JP2017/018903 patent/WO2017200098A1/ja active Application Filing
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2011208663A (ja) * | 2010-03-29 | 2011-10-20 | Ntn Corp | 転がり軸受 |
JP2013249449A (ja) * | 2012-06-04 | 2013-12-12 | Dai Ichi Kogyo Seiyaku Co Ltd | 含水潤滑剤組成物 |
JP2016056931A (ja) * | 2014-09-12 | 2016-04-21 | 日本精工株式会社 | 玉軸受のグリス封入方法及び封入装置、並びにその封入方法で製造した玉軸受 |
WO2016175258A1 (ja) * | 2015-04-30 | 2016-11-03 | 出光興産株式会社 | グリース、機構部品、及びグリースの製造方法 |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3677662A4 (en) * | 2017-08-31 | 2021-06-02 | Hattori Shoten Co., Ltd | GREASE COMPOSITION, METHOD OF MANUFACTURING THEREOF, AND ROLLING DEVICE |
JP2020012070A (ja) * | 2018-07-19 | 2020-01-23 | 住友ゴム工業株式会社 | 分散体、製造方法、ゴム組成物及び空気入りタイヤ |
JP7243061B2 (ja) | 2018-07-19 | 2023-03-22 | 住友ゴム工業株式会社 | 分散体、製造方法、ゴム組成物及び空気入りタイヤ |
CN108913280A (zh) * | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 武汉理工大学 | 一种纤维素纳米晶润滑油添加剂及其制备和应用 |
RU2704968C1 (ru) * | 2019-06-11 | 2019-11-01 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук (ИНХС РАН) | Биоразлагаемая низкотемпературная пластичная смазка и способ ее получения |
RU2713451C1 (ru) * | 2019-10-11 | 2020-02-05 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук (ИНХС РАН) | Низкотемпературная экологичная пластичная смазка и способ ее получения |
EP4414442A1 (en) * | 2023-02-08 | 2024-08-14 | Centre National de la Recherche Scientifique | Method for preparing a lubricating grease |
WO2024165402A1 (en) * | 2023-02-08 | 2024-08-15 | Centre National De La Recherche Scientifique | Method for preparing a lubricating grease |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2017200098A1 (ja) | グリース組成物および転動装置 | |
JP6917593B2 (ja) | グリース組成物およびその製造方法、並びに転動装置 | |
JP2017210612A (ja) | グリース組成物および転動装置 | |
DE112010000922B4 (de) | Schmierfettzusammensetzung, fettgeschmiertes lager, verwendung des fettgeschmierten lagers, und gelenkkupplung für kardanwelle | |
JP6693021B2 (ja) | グリース、機構部品、及びグリースの製造方法 | |
US20160201726A1 (en) | Rolling device | |
Cortés-Triviño et al. | Thermo-rheological and tribological properties of novel bio-lubricating greases thickened with epoxidized lignocellulosic materials | |
JP6077610B2 (ja) | 樹脂潤滑用グリース組成物 | |
Suresha et al. | Tribological behaviour of pongamia oil as lubricant with and without halloysite nanotubes using four-ball tester | |
Delgado et al. | Tribological study of epoxide-functionalized alkali lignin-based gel-like biogreases | |
JP6693017B2 (ja) | グリース、機構部品、グリースの使用方法、及びグリースの製造方法 | |
US6568856B2 (en) | Rolling bearing | |
JP2014167075A (ja) | 樹脂潤滑用グリース組成物 | |
JP2020105462A (ja) | グリース組成物、および転がり軸受 | |
US6682223B2 (en) | Ball bearing | |
JP2019157082A (ja) | 固形潤滑剤および固形潤滑剤封入転がり軸受 | |
US11542453B2 (en) | Grease composition, mechanism component, and production method for grease composition | |
JP6480785B2 (ja) | グリース組成物 | |
JP2020158619A (ja) | 固形潤滑剤および固形潤滑剤封入転がり軸受 | |
DE112014006950B4 (de) | Dynamische Dichtung | |
JPWO2014200048A1 (ja) | グリース組成物及び転がり軸受 | |
JP2018003028A (ja) | 転がり軸受用グリース組成物及び転がり軸受、並びに工作機械主軸装置 | |
JP2019127532A (ja) | グリース組成物および転がり軸受 | |
US6517250B1 (en) | Rolling bearing | |
EP4414442A1 (en) | Method for preparing a lubricating grease |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 17799522 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 17799522 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |