WO2021157357A1 - 冷凍機油組成物及び冷凍機用混合組成物 - Google Patents

冷凍機油組成物及び冷凍機用混合組成物 Download PDF

Info

Publication number
WO2021157357A1
WO2021157357A1 PCT/JP2021/001835 JP2021001835W WO2021157357A1 WO 2021157357 A1 WO2021157357 A1 WO 2021157357A1 JP 2021001835 W JP2021001835 W JP 2021001835W WO 2021157357 A1 WO2021157357 A1 WO 2021157357A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
group
general formula
carbon atoms
groups
represented
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/001835
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
中島 聡
Original Assignee
出光興産株式会社
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 出光興産株式会社 filed Critical 出光興産株式会社
Priority to EP21750720.1A priority Critical patent/EP4101919A4/en
Priority to US17/759,962 priority patent/US20230091226A1/en
Priority to CN202180012120.1A priority patent/CN115003782A/zh
Priority to JP2021575702A priority patent/JPWO2021157357A1/ja
Priority to KR1020227026679A priority patent/KR20220134560A/ko
Publication of WO2021157357A1 publication Critical patent/WO2021157357A1/ja

Links

Classifications

    • 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
    • C09K5/041Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to vapour or vice versa for compression-type refrigeration systems
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M137/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing phosphorus
    • C10M137/02Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing phosphorus having no phosphorus-to-carbon bond
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M137/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing phosphorus
    • C10M137/02Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing phosphorus having no phosphorus-to-carbon bond
    • C10M137/04Phosphate esters
    • 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
    • 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
    • C09K5/041Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to vapour or vice versa for compression-type refrigeration systems
    • C09K5/044Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to vapour or vice versa for compression-type refrigeration systems comprising halogenated compounds
    • C09K5/045Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to vapour or vice versa for compression-type refrigeration systems comprising halogenated compounds containing only fluorine as halogen
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M169/00Lubricating compositions characterised by containing as components a mixture of at least two types of ingredient selected from base-materials, thickeners or additives, covered by the preceding groups, each of these compounds being essential
    • C10M169/04Mixtures of base-materials and additives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • 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
    • 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
    • C09K2205/00Aspects relating to compounds used in compression type refrigeration systems
    • C09K2205/10Components
    • C09K2205/12Hydrocarbons
    • C09K2205/126Unsaturated fluorinated hydrocarbons
    • 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
    • C10M101/00Lubricating compositions characterised by the base-material being a mineral or fatty oil
    • C10M101/02Petroleum fractions
    • 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
    • C10M105/00Lubricating compositions characterised by the base-material being a non-macromolecular organic compound
    • C10M105/08Lubricating compositions characterised by the base-material being a non-macromolecular organic compound containing oxygen
    • C10M105/32Esters
    • C10M105/38Esters of polyhydroxy compounds
    • 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
    • C10M107/24Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds containing monomers having an unsaturated radical bound to an alcohol, aldehyde, ketonic, ether, ketal or acetal radical
    • 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
    • C10M107/30Macromolecular compounds obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • C10M107/32Condensation polymers of aldehydes or ketones; Polyesters; Polyethers
    • C10M107/34Polyoxyalkylenes
    • 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
    • C10M2209/00Organic macromolecular compounds containing oxygen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2209/02Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • C10M2209/04Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds containing monomers having an unsaturated radical bound to an alcohol or ester thereof; bound to an aldehyde, ketonic, ether, ketal or acetal radical
    • C10M2209/043Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds containing monomers having an unsaturated radical bound to an alcohol or ester thereof; bound to an aldehyde, ketonic, ether, ketal or acetal radical used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2209/00Organic macromolecular compounds containing oxygen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2209/10Macromolecular compoundss obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • C10M2209/103Polyethers, i.e. containing di- or higher polyoxyalkylene groups
    • C10M2209/1033Polyethers, i.e. containing di- or higher polyoxyalkylene groups used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2209/00Organic macromolecular compounds containing oxygen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2209/10Macromolecular compoundss obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • C10M2209/103Polyethers, i.e. containing di- or higher polyoxyalkylene groups
    • C10M2209/105Polyethers, i.e. containing di- or higher polyoxyalkylene groups of alkylene oxides containing three carbon atoms only
    • C10M2209/1055Polyethers, i.e. containing di- or higher polyoxyalkylene groups of alkylene oxides containing three carbon atoms only 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
    • 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
    • C10M2223/049Phosphite
    • 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
    • C10M2223/06Organic non-macromolecular compounds containing phosphorus as ingredients in lubricant compositions having phosphorus-to-carbon bonds
    • 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
    • C10N2020/09Characteristics 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
    • 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
    • C10N2030/10Inhibition of oxidation, e.g. anti-oxidants
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • 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 refrigerating machine oil composition and a mixed composition for a refrigerating machine.
  • the "mixed composition for a refrigerator” refers to a composition obtained by mixing a "refrigerant” with a “refrigerator oil composition”.
  • Lubricating oil compositions used in these machines are required to have lubricating performance that can sufficiently guarantee the machine life over a long period of time even under harsh conditions.
  • Patent Document 1 discloses a reinforcing agent for a lubricating oil in which a predetermined amount of TCP is blended as a phosphorus-based extreme pressure agent in a base oil composed of a mineral oil, a synthetic oil, or a mixed oil thereof.
  • the present invention has been made in view of the above requirements, and an object of the present invention is to provide a refrigerating machine oil composition and a refrigerating machine mixed composition having excellent wear resistance.
  • the present invention relates to the following [1] to [3].
  • the primary phosphorus compound (B) is a primary phosphite ester (B1) represented by the following general formula (1) and a secondary phosphite ester (B2) represented by the following general formula (2).
  • a refrigerating machine oil composition which is one or more selected from the group consisting of.
  • R 11 is an aromatic group represented by the following general formula (1a).
  • R 12 is an aliphatic hydrocarbon group having 6 to 20 carbon atoms.
  • n is an integer of 1 to 3.
  • R 13 is a branched-chain aliphatic hydrocarbon group having 3 to 20 carbon atoms.
  • m is an integer from 0 to 5.
  • R 21 and R 22 are independently aliphatic hydrocarbon groups having 10 to 30 carbon atoms.
  • the step of mixing the base oil (A) and the primary phosphorus compound (B) is included.
  • the primary phosphorus compound (B) is a primary phosphite ester (B1) represented by the following general formula (1) and a secondary phosphite ester (B2) represented by the following general formula (2).
  • a method for producing a refrigerating machine oil composition which is one or more selected from the group consisting of.
  • R 11 is an aromatic group represented by the following general formula (1a).
  • R 12 is an aliphatic hydrocarbon group having 6 to 20 carbon atoms.
  • n is an integer of 1 to 3.
  • the plurality of R 11- O- may be the same or different from each other.
  • R 13 is a branched-chain aliphatic hydrocarbon group having 3 to 20 carbon atoms.
  • m is an integer from 0 to 5.
  • R 21 and R 22 are independently aliphatic hydrocarbon groups having 10 to 30 carbon atoms.
  • the lower limit value and the upper limit value described stepwise for a preferable numerical range can be independently combined.
  • a preferable numerical range for example, a range such as content
  • the numerical range "lower limit value to upper limit value” described in the present specification means that it is equal to or more than the lower limit value and equal to or less than the upper limit value unless otherwise specified.
  • the numerical values of Examples are numerical values that can be used as an upper limit value or a lower limit value.
  • hydrocarbon group means a group composed of only carbon atoms and hydrogen atoms, unless otherwise specified.
  • the "hydrocarbon group” includes a “aliphatic group” composed of a saturated or unsaturated straight chain or a saturated or unsaturated branched chain, and a “non-aromatic saturated or unsaturated carbon ring” having one or more.
  • An “aromatic group” having one or more aromatic rings exhibiting aromaticity such as an alicyclic group and a benzene ring is also included.
  • the "ring-forming carbon number” represents the number of carbon atoms among the atoms constituting the ring itself of the compound having a structure in which atoms are cyclically bonded.
  • the number of ring-forming atoms represents the number of atoms constituting the ring itself of a compound having a structure in which atoms are cyclically bonded. Atoms that do not form a ring (for example, a hydrogen atom that terminates the bond of an atom that forms a ring) and atoms included in the substituent when the ring is substituted by a substituent are not included in the number of ring-forming atoms.
  • the "carbon number a to b" in the expression "X group of substituted or unsubstituted carbon number a to b" represents the carbon number when the X group is unsubstituted. , The carbon number of the substituent when the X group is substituted is not included.
  • kinematic viscosity at 40 ° C. is also referred to as “40 ° C. kinematic viscosity”.
  • the refrigerating machine oil composition of the present invention contains a base oil (A) and a primary phosphorus compound (B).
  • the primary phosphorus compound (B) is derived from the primary phosphite ester (B1) represented by the following general formula (1) and the secondary phosphite ester (B2) represented by the following general formula (2).
  • B1 primary phosphite ester
  • B2 secondary phosphite ester
  • R 11 is an aromatic group represented by the following general formula (1a).
  • R 12 is an aliphatic hydrocarbon group having 6 to 20 carbon atoms.
  • n is an integer of 1 to 3.
  • the plurality of R 11- O- may be the same or different from each other.
  • R 13 is a branched-chain aliphatic hydrocarbon group having 3 to 20 carbon atoms.
  • m is an integer from 0 to 5.
  • the plurality of R 13s may be the same or different from each other.
  • the wavy line indicates the bond position with the oxygen atom in R 11-O-.
  • R 21 and R 22 are independently linear or branched aliphatic hydrocarbon groups having 10 to 30 carbon atoms. ]
  • the "base oil (A)” and the “first phosphorus compound (B)” are also referred to as “component (A)” and “component (B)", respectively.
  • the primary phosphite ester (B1) represented by the general formula (1) and the secondary phosphite ester (B2) represented by the general formula (2) are each referred to as “component (B1)”. And also referred to as “component (B2)”.
  • the refrigerating machine oil composition of one aspect of the present invention may be composed of only the component (A) and the component (B), but the component (A) and the component (B) are used as long as the effects of the present invention are not impaired. It may contain other components other than.
  • the total content of the component (A) and the component (B) is preferably 80% by mass to 100% by mass based on the total amount (100% by mass) of the refrigerating machine oil composition. , More preferably 85% by mass to 100% by mass, still more preferably 90% by mass to 100% by mass.
  • the refrigerating machine oil composition of the present invention contains a base oil (A).
  • the content of the base oil (A) is preferably 85.0% by mass or more, more preferably 90% by mass, based on the total amount (100% by mass) of the refrigerating machine oil composition. It is 0% by mass or more, more preferably 95.0% by mass or more. Further, it is preferably 99.5% by mass or less, more preferably 99.3% by mass or less, still more preferably 99.2% by mass, still more preferably 99.1% by mass or less, still more preferably 99.0% by mass. It is as follows.
  • the base oil (A) the base oil usually used in the refrigerating machine oil composition can be used without particular limitation.
  • the base oil (A) one or more selected from the group consisting of synthetic oils and mineral oils can be used.
  • the base oil (A) is polyalkylene glycols (hereinafter, also referred to as “PAG”) and polyvinyl.
  • Ethers (hereinafter, also referred to as "PVE"), poly (oxy) alkylene glycol or a copolymer of monoether thereof and polyvinyl ether (hereinafter, also referred to as “ECP”), polyol esters (hereinafter, also referred to as “POE”).
  • PVE poly (oxy) alkylene glycol or a copolymer of monoether thereof and polyvinyl ether
  • ECP polyvinyl ether
  • POE polyol esters
  • base oils hereinafter, also referred to as “base oils (A1)” selected from the group consisting of mineral oils, and from the viewpoint of improving compatibility with refrigerants, hydrolysis resistance.
  • the base oil (A2) contains one or more base oils (hereinafter, also referred to as “base oil (A2)”) selected from the group consisting of PVE and PAG. Is more preferable.
  • the base oil (A) contains PVE (hereinafter, also referred to as “base oil (A3)”) or PAG (hereinafter, also referred to as “base oil (A4)”).
  • PVE base oil
  • PAG base oil
  • the PVE may be a polymer having at least one structural unit derived from vinyl ether.
  • the base oil (A) When PVE is contained in the base oil (A), one type of PVE may be used alone, or two or more types may be used in combination.
  • the PVE is preferably a polymer having at least one structural unit derived from vinyl ether and having an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms in the side chain.
  • the alkyl group a methyl group or an ethyl group is preferable, and a methyl group is more preferable, from the viewpoint of further improving the compatibility with the refrigerant.
  • PVE is preferably a polymer (A-1) having at least one structural unit represented by the following general formula (A-1).
  • R 1a , R 2a , and R 3a each independently represent a hydrogen atom or a hydrocarbon group having 1 to 8 carbon atoms.
  • R 4a represents a divalent hydrocarbon group having 2 to 10 carbon atoms.
  • R 5a represents a hydrocarbon group having 1 to 10 carbon atoms.
  • r is the number of repeating units of OR 4a , usually 0 to 10, but preferably 0 to 5, more preferably 0 to 3, and even more preferably 0.
  • a plurality of OR 4a may be the same or different from each other.
  • the hydrocarbon groups having 1 to 8 carbon atoms represented by R 1a , R 2a and R 3a include methyl group, ethyl group, n-propyl group, isopropyl group, n-butyl group, isobutyl group and sec-butyl group. , Tert-Butyl groups, various pentyl groups, various hexyl groups, various heptyl groups, various octyl groups and other alkyl groups; cyclopentyl groups, cyclohexyl groups, various methylcyclohexyl groups, various ethylcyclohexyl groups, various dimethylcyclohexyl groups and other cycloalkyl groups.
  • aryl groups such as phenyl groups, various methylphenyl groups, various ethylphenyl groups, and various dimethylphenyl groups
  • arylalkyl groups such as benzyl groups, various phenylethyl groups, and various methylbenzyl groups; and the like.
  • “various” means a “linear, branched, or cyclic” hydrocarbon group, and for example, “various butyl groups” means “n-butyl group, sec-butyl group”. , Isobutyl group, tert-butyl group, cyclobutyl group "and other various butyl groups.
  • the group having a cyclic structure contains positional isomers such as an ortho-form, a meta-form, and a para-form, and the same applies hereinafter.
  • the hydrocarbon groups represented by R 1a , R 2a , and R 3a preferably have 1 to 6 carbon atoms, and more preferably 1 to 3 carbon atoms.
  • R 1a , R 2a , and R 3a are each independently preferably a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 8 carbon atoms, and more preferably a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 3 carbon atoms.
  • Examples of the divalent hydrocarbon group having 2 to 10 carbon atoms represented by R4a include an ethylene group, a 1,2-propylene group, a 1,3-propylene group, various butylene groups, various pentylene groups, and various hexylene groups.
  • Divalent aliphatic groups such as various heptylene groups, various octylene groups, various nonylene groups and various decylene groups; divalent alicyclic groups such as cyclohexane, methylcyclohexane, ethylcyclohexane, dimethylcyclohexane and propylcyclohexane; various phenylene groups.
  • Examples thereof include a divalent alkyl aromatic group having a monovalent bond site; a divalent alkyl aromatic group having a bond site at the alkyl group portion of a polyalkyl aromatic hydrocarbon such as xylene and diethylbenzene; and the like.
  • the hydrocarbon group represented by R 4a has preferably 2 to 6 carbon atoms, more preferably 2 to 4 carbon atoms.
  • R 4a is preferably a divalent aliphatic group having 2 to 10 carbon atoms, and more preferably a divalent aliphatic group having 2 to 4 carbon atoms.
  • Examples of the hydrocarbon group having 1 to 10 carbon atoms represented by R 5a include a methyl group, an ethyl group, an n-propyl group, an isopropyl group, an n-butyl group, an isobutyl group, a sec-butyl group and a tert-butyl group.
  • Alkyl groups such as various phenyl groups, various hexyl groups, various heptyl groups, various octyl groups, various nonyl groups, various decyl groups; cyclopentyl groups, cyclohexyl groups, various methylcyclohexyl groups, various ethylcyclohexyl groups, various propylcyclohexyl groups, various Cycloalkyl groups such as dimethylcyclohexyl groups; phenyl groups, various methylphenyl groups, various ethylphenyl groups, various dimethylphenyl groups, various propylphenyl groups, various trimethylphenyl groups, various butylphenyl groups, various naphthyl groups and other aryl groups; Examples thereof include benzyl group, various phenylethyl groups, various methylbenzyl groups, various phenylpropyl groups, various phenylbutyl groups and other arylalkyl groups; and
  • the hydrocarbon group represented by R 5a has preferably 1 to 8 carbon atoms, more preferably 1 to 6 carbon atoms. From the viewpoint of further improving the compatibility with the refrigerant, R 5a preferably has an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms, more preferably an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms, further preferably a methyl group or an ethyl group, and a methyl group. Is even more preferable.
  • the number of units (polymerization power) of the structural unit represented by the general formula (A-1) is appropriately selected according to the kinematic viscosity required for the base oil (A). Further, the polymer having the structural unit represented by the general formula (A-1) may be a homopolymer having only one type of the structural unit, or a copolymer having two or more types of the structural unit. It may be. When the polymer is a copolymer, the form of copolymerization is not particularly limited and may be any of a block copolymer, a random copolymer and a graft copolymer.
  • a monovalent group derived from saturated hydrocarbons, ethers, alcohols, ketones, amides, nitriles, etc. may be introduced into the terminal portion of the polymer (A-1).
  • the polymer (A-1) is preferably a group whose one terminal portion is represented by the following general formula (A-1-i).
  • R 6a , R 7a , and R 8a each independently represent a hydrogen atom or a hydrocarbon group having 1 to 8 carbon atoms, and a hydrogen atom or a hydrocarbon having 1 to 6 carbon atoms.
  • a hydrogen group is preferable, and a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 3 carbon atoms is more preferable.
  • the hydrocarbon groups having 1 to 8 carbon atoms represented by R 6a , R 7a , and R 8a have the carbon numbers represented by R 1a , R 2a , and R 3a in the above general formula (A-1). The same ones listed as 1 to 8 hydrocarbon groups can be mentioned.
  • R 9a represents a divalent hydrocarbon group having 2 to 10 carbon atoms, preferably a divalent hydrocarbon group having 2 to 6 carbon atoms, and 2 to 4 carbon atoms.
  • the divalent aliphatic group of is more preferable.
  • r1 is the number of repeating units of OR 9a , usually 0 to 10, but preferably 0 to 5, more preferably 0 to 3, and even more preferably 0. Is.
  • OR 9a there are a plurality in the structural unit represented by the above general formula (A-1-i) a plurality of OR 9a may be the same or different from each other.
  • the divalent hydrocarbon group having 2 to 10 carbon atoms represented by R 9a is a divalent hydrocarbon group having 2 to 10 carbon atoms represented by R 4a in the above general formula (A-1). The same ones listed are listed.
  • R 10a represents a hydrocarbon group having 1 to 10 carbon atoms, preferably a hydrocarbon group having 1 to 8 carbon atoms, and more preferably an alkyl group having 1 to 8 carbon atoms.
  • R 10a an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms is preferable when r1 in the above general formula (A-1-i) is 0, and carbon when r1 is 1 or more. Alkyl groups of numbers 1 to 4 are preferred.
  • the hydrocarbon groups having 1 to 10 carbon atoms represented by R 10a are the same as those listed as the hydrocarbon groups having 1 to 10 carbon atoms represented by R 5a in the above general formula (A-1). Can be mentioned.
  • the other terminal portion is the above general formula (A-1-i).
  • R 6a , R 7a , R 8a , R 9a , R 10a , and r1 are defined in the above general formula (A-1-i). Is the same as. Further, in the formula (A-1-ii), R 11a , R 12a , and r2 are the same as the provisions of R 9a , R 10a, and r 1 in the above general formula (A-1-i), respectively.
  • R 1a , R 2a , and R 3a are all hydrogen atoms, and r is 0.
  • Polyethyl vinyl ether in which R 5a is an ethyl group is preferable from the viewpoint of improving solubility in a refrigerant and improving thermal stability.
  • R 1a , R 2a , and R 3a are all hydrogen atoms, and r is 0.
  • the content ratio of the constituent unit of ethyl vinyl ether and the constituent unit of isobutyl vinyl ether [(constituent unit of ethyl vinyl ether) / (constituent unit of isobutyl vinyl ether)] is a molar ratio, preferably 50/50 to 99/1. , More preferably 70/30 to 99/1, even more preferably 80/20 to 95/5, and even more preferably 85/15 to 95/5.
  • the above polyvinyl ether compounds may be used alone or in combination of two or more.
  • the PAG is preferably a polymer (A-2) represented by the following general formula (A-2). R 13a -[(OR 14a ) p- OR 15a ] q (A-2)
  • A-2 Polyalkylene glycols
  • R 13a has a hydrogen atom, a monovalent hydrocarbon group having 1 to 10 carbon atoms, an acyl group having 2 to 10 carbon atoms, and a 2 to 6 valent group having 1 to 10 carbon atoms.
  • R 14a represents an alkylene group having 2 to 4 carbon atoms
  • R 15a is a hydrogen atom and 1 to 10 carbon atoms. Shows a monovalent hydrocarbon group, an acyl group having 2 to 10 carbon atoms, or a substituted or unsubstituted heterocyclic group having 3 to 10 ring-forming atoms.
  • the substituent that the heterocyclic group may have is an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms (preferably 1 to 6, more preferably 1 to 3); and a ring-forming carbon number of 3 to 10 (preferably 3 to 3). 8, more preferably 5 or 6) cycloalkyl group; aryl group having 6 to 18 (preferably 6 to 12) ring-forming carbon atoms; halogen atom (fluorine atom, chlorine atom, bromine atom, iodine atom); cyano group ; Nitro group; hydroxy group; amino group and the like. These substituents may be further substituted with any of the above-mentioned substituents.
  • q is an integer of 1 to 6, preferably an integer of 1 to 3, and more preferably 1.
  • q is determined according to the number of binding sites of R 13a in the above general formula (A-2).
  • R 13a is an alkyl group or an acyl group
  • n is 1
  • R 13a is a hydrocarbon group or a heterocyclic group
  • the valence of the group is 2, 3, 4, 5, or 6 valence. If, n is 2, 3, 4, 5, or 6, respectively.
  • p is the number of repeating units of OR 14a , which is usually 1 or more, and preferably a number in which p ⁇ q is 6 to 80.
  • the value of p is a value that is appropriately set in order to adjust the kinematic viscosity of the base oil (A) at 40 ° C. to an appropriate range, and is adjusted so that the kinematic viscosity at 40 ° C. is within an appropriate range.
  • the plurality of R 14a may be the same or different from each other.
  • a plurality of R 15a in one molecule may be the same or different from each other.
  • the monovalent hydrocarbon groups represented by R 13a and R 15a include methyl group, ethyl group, n-propyl group, isopropyl group, n-butyl group, isobutyl group, sec-butyl group and tert-butyl group.
  • the alkyl group may be either a straight chain or a branched chain.
  • the carbon number of the monovalent hydrocarbon group represented by R 13a and R 15a is preferably 1 to 10, more preferably 1 to 6, and further preferably 1 to 3 from the viewpoint of compatibility with the refrigerant. ..
  • the hydrocarbon group portion of the acyl group having 2 to 10 carbon atoms represented by R 13a and R 15a may be linear, branched or cyclic.
  • Examples of the alkyl group moiety include those having 1 to 9 carbon atoms among the hydrocarbon groups represented by R 13a and R 15a described above.
  • the number of carbon atoms of the acyl group represented by R 13a and R 15a is preferably 2 to 8, and more preferably 2 to 6 from the viewpoint of compatibility with the refrigerant.
  • the divalent to hexavalent hydrocarbon groups represented by R 13a 1 monovalent further 1-5 hydrogen atoms from a hydrocarbon radical remaining after removing residue represented by the above R 13a, trimethylolpropane, Examples thereof include residues obtained by removing hydroxyl groups from polyhydric alcohols such as glycerin, pentaerythritol, sorbitol, 1,2,3-trihydroxycyclohexane and 1,3,5-trihydroxycyclohexane.
  • the carbon number of the divalent to hexavalent acyl group represented by R 13a is preferably 2 to 10, and more preferably 2 to 6 from the viewpoint of compatibility with the refrigerant.
  • an oxygen atom-containing heterocyclic group or a sulfur atom-containing heterocyclic group is preferable.
  • the heterocyclic group may be a saturated ring or an unsaturated ring.
  • the oxygen atom-containing heterocyclic group include oxygen atom-containing saturated heterocycles such as ethylene oxide, 1,3-propylene oxide, tetrahydrofuran, tetrahydropyran, and hexamethylene oxide; acetylene oxide, furan, pyran, oxycycloheptatriene, and isobenzofuran.
  • Residues obtained by removing 1 to 6 hydrogen atoms of an oxygen atom-containing unsaturated heterocycle such as isochromen examples include sulfur atom-containing saturated heterocycles such as ethylene sulfide, trimethylene sulfide, tetrahydrothiophene, tetrahydrothiophene, and hexamethylene sulfide, and sulfur atoms such as acetylene sulfide, thiophene, thiapyran, and thiotripylidene. Residues obtained by removing 1 to 6 hydrogen atoms contained in an unsaturated heterocycle or the like can be mentioned.
  • the heterocyclic group represented by R 13a and R 15a may have a substituent, and the substituent may be bonded to an oxygen atom in the general formula (A-2).
  • the substituent as described above, an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms is preferable, and an alkyl group having 1 to 3 carbon atoms is more preferable.
  • the number of ring-forming atoms of the heterocyclic group is preferably 3 to 10, more preferably 3 to 6, from the viewpoint of compatibility with the refrigerant.
  • Examples of the alkylene group represented by R 14a include an alkylene group having 2 carbon atoms such as a dimethylene group (-CH 2 CH 2- ) and an ethylene group (-CH (CH 3 )-); a trimethylene group (-CH 2 CH). 2 CH 2- ), propylene group (-CH (CH 3 ) CH 2- ), propylidene group (-CHCH 2 CH 3- ), isopropylidene group (-C (CH 3 ) 2- ), etc.
  • alkylene group tetramethylene (-CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 -), 1- methyltrimethylene group (-CH (CH 3) CH 2 CH 2 -), 2- methyltrimethylene group (-CH 2 CH
  • alkylene group having 4 carbon atoms such as (CH 3 ) CH 2- ) and a butylene group (-C (CH 3 ) 2 CH 2-).
  • R 14a a propylene group (-CH (CH 3 ) CH 2- ) is preferable.
  • the content of the oxypropylene unit (-OCH (CH 3 ) CH 2- ) is in the polymer (A-2).
  • the total amount (100 mol%) of the oxyalkylene (OR 14a ) it is preferably 50 mol% or more, more preferably 65 mol% or more, still more preferably 80 mol% or more.
  • One or more selected from the group consisting of polyoxypropylene glycol monomethyl ether and polyoxypropylene glycol diacetate is preferable.
  • p1 represents a number of 1 or more, preferably a number of 6 to 80.
  • p2 and p3 each independently represent a number of 1 or more, and preferably a number in which the value of p2 + p3 is 6 to 80.
  • p4 represents a number of 1 or more, preferably a number of 6 to 80.
  • p5 indicates a number of 1 or more, preferably a number of 6 to 80.
  • P5 in (A-2-iv) may be appropriately selected according to the kinematic viscosity required for the base oil (A).
  • ECP copolymer of poly (oxy) alkylene glycol or its monoether and polyvinyl ether
  • a structural unit derived from poly (oxy) alkylene glycol or its monoether and a structural unit derived from polyvinyl ether are used. Any copolymer may be used.
  • poly (oxy) alkylene glycol” refers to both polyalkylene glycol and polyoxyalkylene glycol.
  • the base oil (A) contains ECP, one type of ECP may be used alone, or two or more types may be used in combination.
  • the copolymer (A-3-i) represented by the following general formula (A-3-i) or the copolymer (A-) represented by the general formula (A-3-ii) 3-iii) is preferable.
  • R 1c , R 2c , and R 3c independently represent a hydrogen atom or a hydrocarbon group having 1 to 8 carbon atoms.
  • R 4c each independently represents a hydrocarbon group having 1 to 10 carbon atoms.
  • R 5c independently represents an alkylene group having 2 to 4 carbon atoms.
  • Each of R 6c independently contains a hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 20 or less carbon atoms, an alicyclic group having 3 to 20 substituted or unsubstituted ring-forming carbon atoms, and 6 to 6 substituted or unsubstituted ring-forming carbon atoms.
  • R 1c , R 2c , R 3c , R 4c , R 5c , and R 6c may be the same or different for each constituent unit.
  • X C and Y C each independently represent a hydrogen atom, a hydroxyl group, or a hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms.
  • V in the general formulas (A-3-i) and (A-3-ii) is an average value of the number of units represented by OR 5c , and indicates a number of 1 or more, preferably 1 to 50. Is the number of. If the OR 5c there are a plurality, the plurality of OR 5c, respectively may be the same or may be different.
  • OR 5c indicates a structural unit derived from poly (oxy) alkylene glycol or a monoether thereof.
  • u indicates a number of 0 or more, preferably a number of 0 to 50
  • w indicates a number of 1 or more, preferably a number of 1 to 50. ..
  • Each of x and y in the general formula (A-3-ii) independently represents a number of 1 or more, and is preferably a number of 1 to 50.
  • the values of v, u, w, x, and y may be adjusted according to the hydroxyl value required for the base oil (A), and are not particularly limited.
  • the form of copolymerization of the copolymer (A-3-i) and the copolymer (A-3-ii) is not particularly limited and may be a block copolymer or a random copolymer. It may be a graft copolymer, or it may be a graft copolymer.
  • the hydrocarbon groups having 1 to 8 carbon atoms that can be selected as R 1c , R 2c , and R 3c the carbon number 1 that can be selected as R 1a , R 2a , and R 3a in the general formula (A-1).
  • the same as the monovalent hydrocarbon group below to 8 can be mentioned.
  • the number of carbon atoms of the hydrocarbon group that can be selected as R 1c , R 2c , and R 3c is preferably 1 to 8, more preferably 1 to 6, and even more preferably 1 to 3.
  • R 1c , R 2c , and R 3c are independently, preferably a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 8 carbon atoms, more preferably a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms, and further preferably a hydrogen atom. Alternatively, it is an alkyl group having 1 to 3 carbon atoms. Also, R 1c, it is preferable that at least one of R 2c, and R 3c is a hydrogen atom, R 1c, it is more preferable that all of R 2c, and R 3c is a hydrogen atom.
  • Examples of the hydrocarbon group having 1 to 10 carbon atoms that can be selected as R 4c include the same hydrocarbon groups having 1 to 10 carbon atoms that can be selected as R 5a in the general formula (A-1).
  • the number of carbon atoms of the hydrocarbon group that can be selected as R 4c is preferably 1 to 8, more preferably 1 to 6, and even more preferably 1 to 4.
  • Examples of the alkylene group that can be selected as R 5c include the same alkylene groups that can be selected as R 14a in the general formula (A-2) and have 2 or more and 4 or less carbon atoms, and preferably a propylene group (-CH). (CH 3 ) CH 2- ).
  • the content of the oxypropylene unit (-OCH (CH 3 ) CH 2- ) is the copolymer (A-).
  • Examples of the alkyl group having 1 to 20 carbon atoms that can be selected as R 6c include a methyl group, an ethyl group, various propyl groups, various butyl groups, various pentyl groups, various hexyl groups, various heptyl groups, various octyl groups, and various types. Nonyl group, various decyl groups and the like can be mentioned.
  • the number of carbon atoms with the alkyl group is preferably 1 to 10, more preferably 1 to 6, and even more preferably 1 to 3.
  • Examples of the alicyclic group having 3 to 20 carbon atoms that can be selected as R 6c include a cyclopropyl group, a cyclobutyl group, a cyclopentyl group, a cyclohexyl group, a cycloheptyl group, a cyclooctyl group, a cyclononyl group, a cyclodecyl group and the like. Can be mentioned.
  • the ring-forming carbon number of the alicyclic group is preferably 3 to 10, more preferably 3 to 8, and even more preferably 3 to 6.
  • the alicyclic group may have the above-mentioned substituent, and the alkyl group is preferable as the substituent.
  • Examples of the aromatic group having 6 to 24 ring-forming carbon atoms that can be selected as R 6c include a phenyl group, a naphthyl group, an anthrasenyl group, a phenanthryl group and the like.
  • the ring-forming carbon number of the aromatic group is preferably 6 to 18, more preferably 6 to 12.
  • the aromatic group may have the above-mentioned substituent, and the substituent is preferably an alkyl group.
  • Examples of the acyl group having 2 to 20 ring-forming carbon atoms that can be selected as R 6c include an acetyl group, a propionyl group, a butyryl group, an isobutyryl group, a valeryl group, an isovaleryl group, a pipaloyl group, a benzoyl group, a toluoil group and the like. Be done.
  • the acyl group has preferably 2 to 10 carbon atoms, preferably 2 to 8 carbon atoms, and more preferably 2 to 6 carbon atoms.
  • Examples of the oxygen-containing hydrocarbon group having 2 to 50 carbon atoms that can be selected as R 6c include a methoxymethyl group, a methoxyethyl group, a methoxypropyl group, a 1,1-bismethoxypropyl group, and a 1,2-bismethoxypropyl group. Examples thereof include a group, an ethoxypropyl group, a (2-methoxyethoxy) propyl group, and a (1-methyl-2-methoxy) propyl group.
  • the carbon number of the carbon-containing hydrocarbon group is preferably 2 to 20, more preferably 2 to 10, and even more preferably 2 to 6.
  • X C the hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms which can be selected as the Y C, alkyl group having 1 to 20 carbon atoms (preferably 1 to 10, more preferably 1-6, more preferably 1-3) , Substituted or unsubstituted ring-forming carbon number 3 to 20 (preferably 3 to 10, more preferably 3 to 8, still more preferably 3 to 6) cycloalkyl group, substituted or unsubstituted phenyl group, substituted or unsubstituted. Substituted naphthyl groups, arylalkyl groups having 7 to 20 carbon atoms (preferably 7 to 13), and the like can be mentioned.
  • POE Polyol esters
  • Examples of POE include esters of diols or polyols and fatty acids.
  • the POE is preferably an ester of a diol or a polyol having 3 to 20 hydroxyl groups and a fatty acid having 3 to 20 carbon atoms.
  • diol examples include ethylene glycol, 1,3-propanediol, propylene glycol, 1,4-butanediol, 1,2-butanediol, 2-methyl-1,3-propanediol, 1,5-pentanediol, and neo.
  • Pentyl glycol 1,6-hexanediol, 2-ethyl-2-methyl-1,3-propanediol, 1,7-heptanediol, 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol, 2,2 Examples thereof include -diethyl-1,3-propanediol, 1,8-octanediol, 1,9-nonanediol, 1,10-decanediol, 1,11-undecanediol, and 1,12-dodecanediol.
  • polyols examples include trimethylolethane, trimethylolpropane, trimethylolbutane, di- (trimethylolpropane), tri- (trimethylolpropane), pentaerythritol, di- (pentaerythritol), tri- (pentaerythritol), and glycerin.
  • neopentyl glycol trimethylolethane, trimethylolpropane, trimethylolbutane, di- (trimethylolpropane), tri- (trimethylolpropane), pentaerythritol, di- (pentaerythritol), tri- (penta) Hindered alcohols such as eritol) are preferred.
  • the hindered alcohol means an alcohol having a quaternary carbon atom bonded to four carbon atoms.
  • the number of carbon atoms of the fatty acid is preferably 3 or more, more preferably 4 or more, further preferably 5 or more, still more preferably 8 or more from the viewpoint of lubrication performance, and from the viewpoint of compatibility with the refrigerant. It is preferably 20 or less, more preferably 16 or less, still more preferably 12 or less, and even more preferably 10 or less.
  • the carbon number of the fatty acid includes the carbon atom of the carboxy group (-COOH) of the fatty acid.
  • the fatty acid may be either a linear fatty acid or a branched chain fatty acid, but the linear fatty acid is preferable from the viewpoint of lubrication performance, and the branched chain fatty acid is preferable from the viewpoint of hydrolysis stability. preferable. Further, the fatty acid may be either a saturated fatty acid or an unsaturated fatty acid.
  • fatty acids include isobutyric acid, propionic acid, butanoic acid, pentanoic acid, hexanoic acid, heptanic acid, octanoic acid, nonanoic acid, decanoic acid, undecanoic acid, dodecanoic acid, tridecanoic acid, tetradecanoic acid, pentadecanoic acid, hexadecanoic acid and heptadecane.
  • Examples thereof include straight-chain or branched chains such as acids, octadecanoic acids, nonadecanic acids, icosanoic acids and oleic acids, and so-called neoacids having a quaternary ⁇ -carbon atom. More specifically, isobutyric acid, valeric acid (n-pentanoic acid), caproic acid (n-hexanoic acid), enanthic acid (n-heptanic acid), caprylic acid (n-octanoic acid), pelargonic acid (n-).
  • Nonanoic acid Nonanoic acid
  • caprylic acid n-decanoic acid
  • oleic acid cis-9-octadecenoic acid
  • isopenacic acid (3-methylbutanoic acid)
  • 2-methylhexanoic acid 2-ethylpentanoic acid
  • 2-ethylhexanoic acid 3,5,5-trimethylhexanoic acid and the like are preferable.
  • the POE may be a partial ester in which some of the plurality of hydroxyl groups of the polyol remain without esterification, or a complete ester in which all the hydroxyl groups are esterified.
  • the POE may be a mixture of a partial ester and a complete ester, but is preferably a complete ester.
  • neopentyl glycol trimethylolethane, trimethylolpropane, trimethylolbutane, di- (trimethylolpropane), tri- (trimethylolpropane), pentaerythritol, di Esters of hindered alcohols such as- (pentaerythritol) and tri- (pentaerythritol) are preferable, and esters of neopentyl glycol, trimethylolethane, trimethylolpropane, trimethylolbutane, and pentaerythritol are more preferable, and further with a refrigerant. From the viewpoint of particularly excellent compatibility and hydrolysis stability, the ester of pentaerythritol is further preferable.
  • preferred POE include neopentyl glycol, isobutyric acid, valeric acid, caproic acid, enanthic acid, capric acid, pelargonic acid, capric acid, oleic acid, isopentanoic acid, 2-methylhexanoic acid and 2-ethylpentane.
  • Triester with one or more fatty acids trimethylolpropane and isobutyric acid, valeric acid, caproic acid, enanthic acid, capric acid, pelargonic acid, capric acid, oleic acid, isopentanoic acid, 2-methyl Triester with one or more fatty acids selected from the group consisting of hexanoic acid, 2-ethylpentanoic acid, 2-ethylhexanoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid; trimethyl butane and iso Buty acid, valeric acid, caproic acid, enanthic acid, capric acid, pelargonic acid, capric acid, oleic acid, isopentanoic acid, 2-methylhexanoic acid, 2-ethylpentanoic acid, 2-ethylhexanoic acid and 3,5,5- Triester with one or more fatty acids selected from the group consisting of trimethylhexanoic acid;
  • the ester with two or more kinds of fatty acids may be a mixture of two or more kinds of esters of one kind of fatty acid and a polyol.
  • esters of two or more mixed fatty acids and polyols are preferable from the viewpoint of improving low temperature characteristics and compatibility with the refrigerant.
  • mineral oil for example, a paraffin crude oil, an intermediate base crude oil, or a naphthenic crude oil is distilled at atmospheric pressure, or a lubricating oil obtained by atmospheric distillation of a crude oil at atmospheric pressure and a residual oil at atmospheric pressure is distilled under reduced pressure.
  • the distillate is isomerized from oils and mineral oil-based waxes that have been refined by performing one or more treatments such as solvent removal, solvent extraction, hydrocracking, solvent dewaxing, contact dewaxing, and hydrorefining. Examples include oil produced by the solvent.
  • the base oil (A) contains mineral oil, one type of mineral oil may be used alone, or two or more types may be used in combination.
  • the main component of the base oil (A) is preferably the base oil (A1), more preferably the base oil (A2), and the base oil (A3) or the base. Oil (A4) is more preferred.
  • the "main component" in the present specification means the component having the highest content.
  • the content of the base oil (A1), the base oil (A2), the base oil (A3), or the base oil (A4) in the base oil (A) is based on the total amount (100% by mass) of the base oil (A). It is preferably 50 to 100% by mass, more preferably 60 to 100% by mass, still more preferably 70 to 100% by mass, still more preferably 80 to 100% by mass, and even more preferably 90 to 100% by mass.
  • the base oil (A) is, in addition to the base oil (A1), the base oil (A2), the base oil (A3), or the base oil (A4), as long as the effect of the present invention is not impaired. It may contain oil.
  • Other base oils include polyesters, polycarbonates, hydrides of ⁇ -olefin oligomers, alicyclic hydrocarbon compounds, and alkylated aromatic hydrocarbon compounds, which do not correspond to the above-mentioned PVE, PAG, ECP, and POE.
  • Synthetic oils such as oils produced by isomerizing GTL WAX (Gast Liquid Wax) produced by Fischertropus process or the like.
  • the kinematic viscosity of the base oil (A) is preferably 5 ⁇ 120mm 2 / s, more preferably 10 ⁇ 110mm 2 / s, more preferably 30 ⁇ 100mm 2 / s.
  • the kinematic viscosity at 40 ° C. is a value measured according to JIS K 2283: 2000.
  • the refrigerating machine oil composition of the present invention contains a primary phosphorus compound (B).
  • the primary phosphorus compound (B) is at least one selected from the group consisting of a primary phosphite ester (B1) and a secondary phosphophosphate ester (B2).
  • the refrigerating machine oil composition of the present invention exhibits a remarkable effect of improving wear resistance.
  • the primary phosphite ester (B1) and the secondary phosphite ester (B2) used as the primary phosphorus compound (B) will be described in detail.
  • the first phosphite ester (B1) is a compound represented by the following general formula (1).
  • R 11 is an aromatic group represented by the following general formula (1a).
  • R 12 is an aliphatic hydrocarbon group having 6 to 20 carbon atoms.
  • n is an integer of 1 to 3.
  • the plurality of R 11- O- may be the same or different from each other.
  • R 13 is a branched-chain aliphatic hydrocarbon group having 3 to 20 carbon atoms.
  • m is an integer from 0 to 5.
  • the plurality of R 13s may be the same or different from each other.
  • the wavy line indicates the bond position with the oxygen atom in R 11-O-.
  • the primary phosphite ester (B1) may be used alone or in combination of two or more.
  • the aliphatic hydrocarbon group having 6 to 20 carbon atoms represented by R 12 is an alkyl group having 6 to 20 carbon atoms or an alkyl group having 6 to 20 carbon atoms from the viewpoint of facilitating the effect of improving wear resistance.
  • An alkenyl group having 6 to 20 carbon atoms is preferable, and an alkyl group having 6 to 20 carbon atoms is more preferable.
  • alkyl group R 12 6 to 20 carbon atoms represented by, for example, hexyl, heptyl, octyl, nonyl, decyl, undecyl, dodecyl, tridecyl, tetradecyl, pentadecyl, hexadecyl
  • alkyl group R 12 6 to 20 carbon atoms represented by, for example, hexyl, heptyl, octyl, nonyl, decyl, undecyl, dodecyl, tridecyl, tetradecyl, pentadecyl, hexadecyl
  • Examples thereof include a group, a heptadecyl group, an octadecyl group, a nonadecil group, an icosyl group and the like.
  • the alkyl group may be linear or branched.
  • the branched structure (number of branches, branch position) of the branched-chain alkyl group is not particularly limited, but the branched-chain alkyl group is preferable from the viewpoint of making it easier to exert the effect of improving wear resistance more remarkably. .. From the same viewpoint, the alkyl group preferably has 6 to 16 carbon atoms, and more preferably 6 to 12 carbon atoms.
  • the alkenyl group may be linear or branched.
  • the branched structure (number of branches, branch position) of the branched-chain alkyl group is not particularly limited, but a branched-chain alkenyl group is preferable from the viewpoint of making it easier to exert the effect of improving wear resistance more remarkably. ..
  • the position and number of unsaturated bonds of the linear or branched alkenyl group are not particularly limited. From the same viewpoint, the alkenyl group preferably has 6 to 16 carbon atoms, more preferably 6 to 12 carbon atoms.
  • R 12 is preferably a branched-chain alkyl group having 6 to 16 carbon atoms, and has a branched chain-like structure having 6 to 12 carbon atoms. It is more preferably an alkyl group of, and even more preferably a 2-ethylhexyl group or an isodecyl group.
  • the branched aliphatic hydrocarbon group having 3 to 20 carbon atoms represented by R 13 has 3 to 20 carbon atoms from the viewpoint of facilitating the effect of improving wear resistance.
  • a branched alkyl group having 3 to 20 carbon atoms or a branched alkenyl group having 3 to 20 carbon atoms is preferable, and a branched alkyl group having 3 to 20 carbon atoms is more preferable.
  • the branched structure (number of branches, branch position) of the alkyl group is not particularly limited, but the number of branches is 1 or more from the viewpoint of making it easier to exert the effect of improving wear resistance more remarkably and improving the thermal stability. It is preferably present, more preferably 2 or more, and even more preferably 2. From the same viewpoint, the branching position is preferably carbon adjacent to the phenyl group (that is, ⁇ carbon). Further, the number of carbon atoms of the alkyl group is preferably 3 or more from the same viewpoint. Further, it is preferably 10 or less, more preferably 8 or less, and further preferably 6 or less. The upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined. Specifically, it is preferably 3 to 10, more preferably 3 to 8, and even more preferably 3 to 6.
  • the branched structure (number of branches, branch position) of the alkenyl group is not particularly limited, but the number of branches is 1 or more from the viewpoint of making it easier to exert the effect of improving wear resistance more remarkably and improving the thermal stability. It is preferably present, more preferably 2 or more, and even more preferably 2.
  • the branching position is preferably carbon adjacent to the phenyl group (that is, ⁇ carbon).
  • the position and number of unsaturated bonds of the alkenyl group are not particularly limited.
  • the number of carbon atoms of the branched chain alkenyl group is preferably 3 or more from the same viewpoint. Further, it is preferably 10 or less, more preferably 8 or less, and further preferably 6 or less.
  • the upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined. Specifically, it is preferably 3 to 10, more preferably 3 to 8, and even more preferably 3 to 6.
  • R 13 is preferably a branched-chain alkyl group having 3 to 8 carbon atoms, and preferably has a carbon number of 3 to 8. It is more preferably a branched chain alkyl group of 3 to 6, and even more preferably a tert-pentyl group.
  • n is an integer of 1 to 3.
  • the plurality of R 11- O- may be the same or different from each other.
  • n 1, the plurality of —OR 12s may be the same or different from each other.
  • n is preferably an integer of 2 to 3, and n is more preferably 3.
  • m is an integer of 0 to 5.
  • the plurality of R 13s may be the same or different from each other.
  • m is preferably an integer of 1 to 5
  • m is preferably an integer of 1 to 4.
  • m is further preferably an integer of 1 to 3
  • m is even more preferably an integer of 1 to 2.
  • n in the general formula (1) is 3, adjusting m to the above range makes it easier to exert the effect of improving wear resistance more remarkably.
  • m> 2 it is preferred that at least one of R 13 is bound to the para position and at least one of the rest is bound to the ortho position.
  • the diphosphite ester (B2) is a compound represented by the following general formula (2).
  • R 21 and R 22 are independently aliphatic hydrocarbon groups having 10 to 30 carbon atoms.
  • the diphosphite ester (B2) may be used alone or in combination of two or more.
  • the aliphatic hydrocarbon group having 10 to 30 carbon atoms represented by R 21 and R 22 has 10 carbon atoms from the viewpoint of making it easier to exert the effect of improving wear resistance more remarkably.
  • An alkyl group having about 30 to 30 and an alkenyl group having 10 to 30 carbon atoms are preferable, and an alkyl group having 10 to 30 carbon atoms is more preferable.
  • Examples of the alkyl group having 10 to 30 carbon atoms represented by R 21 and R 22 include a decyl group, an undecyl group, a dodecyl group, a tridecyl group, a tetradecyl group, a pentadecyl group, a hexadecyl group, a heptadecyl group, an octadecyl group and a nonadecil. Examples thereof include a group, an icosyl group, a henicosyl group, a tetracosyl group, a triacontyl group and the like.
  • the alkyl group may be linear or branched.
  • the branched structure (number of branches, branch position) of the branched alkyl group is not particularly limited.
  • the alkyl group is preferably linear.
  • the number of carbon atoms of the alkyl group is preferably 14 to 24, more preferably 16 to 20.
  • Examples of the alkenyl group having 10 to 30 carbon atoms represented by R 21 and R 22 include a decenyl group, an undecenyl group, a dodecenyl group, a tridecenyl group, a tetradecenyl group, a pentadecenyl group, a hexadecenyl group, a heptadecenyl group, an octadecenyl group and a nonadesenyl group. Examples thereof include a group and an icosenyl group, a henicosenyl group, a tetracosenyl group, a triacontenyl group and the like.
  • the alkenyl group may be linear or branched.
  • the branched structure (number of branches, branch position) of the branched chain alkenyl group is not particularly limited.
  • the position and number of unsaturated bonds of the linear or branched alkenyl group are not particularly limited.
  • the alkenyl group is preferably linear.
  • the alkenyl group preferably has 14 to 24 carbon atoms, and more preferably 16 to 20 carbon atoms.
  • R 21 and R 22 are preferably linear alkyl groups having 14 to 24 carbon atoms, and have 16 to 20 carbon atoms. It is more preferably a linear alkyl group, and even more preferably an n-octadecyl group. R 21 and R 22 may be the same or different from each other, but are preferably the same.
  • the primary phosphorus compound (B) is preferably a primary phosphite ester (B1) from the viewpoint of facilitating the effect of improving wear resistance more remarkably.
  • the phosphorus atom content ( BP ) derived from the first phosphorus compound (B) is from the viewpoint of making it easier to exert the effect of improving wear resistance more remarkably.
  • it is preferably 30 mass ppm or more, more preferably 35 mass ppm or more, still more preferably 40 mass ppm or more, still more preferably 45 mass ppm or more.
  • it is preferably 1,000 mass ppm or less, more preferably 950 mass ppm or less, and further preferably 900 mass ppm or less. The upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined.
  • it is preferably 30 mass ppm to 1,000 mass ppm, more preferably 35 mass ppm to 950 mass ppm, still more preferably 40 mass ppm to 900 mass ppm, and even more preferably 45 mass ppm to 900 mass ppm. Is.
  • the content of the primary phosphorus compound (B) is such that the phosphorus atom content ( BP ) derived from the primary phosphorus compound (B) satisfies the above range. It should be adjusted as follows. Specifically, the content of the first phosphorus compound (B) is preferably 0.05% by mass to 1% by mass, more preferably 0.1% by mass to 1% by mass, based on the total amount of the refrigerating machine oil composition. %, More preferably 0.1% by mass to 0.7% by mass.
  • the refrigerating machine oil composition of one aspect of the present invention preferably contains a base oil (A) and a first phosphorus compound (B), and further contains a second phosphorus compound (C).
  • the second phosphorus compound (C) is one or more selected from the group consisting of the phosphoric acid compound (C1) and the organic phosphine oxide compound (C2).
  • the refrigerating machine oil composition of one aspect of the present invention contains the second phosphorus compound (C) together with the first phosphorus compound (B), these act synergistically to form the first phosphorus compound (B). ) Can further improve the remarkable effect of improving wear resistance.
  • the phosphoric acid compound (C1) and the organic phosphine oxide compound (C2) used as the second phosphorus compound (C) will be described in detail.
  • the "second phosphorus compound (C)” is also referred to as “component (C)”.
  • the "phosphoric acid compound (C1)” and the “organic phosphine oxide compound (C2)” are also referred to as “component (C1)” and “component (C2)", respectively.
  • the phosphoric acid compound (C1) is represented by a phosphoric acid ester represented by the following general formula (c-1-i), the following general formula (c-1-ii) or the following general formula (c-1-iii). It is preferable that the amount is one or more selected from the group consisting of acidic phosphoric acid esters.
  • R 31 to R 33 are an alkyl group having 4 to 30 carbon atoms, an alkenyl group having 4 to 30 carbon atoms, and 6 to 30 carbon atoms.
  • R 31 to R 33 may be the same or different from each other.
  • Examples of the phosphate ester represented by the above general formula (c-1-i) include triphenyl phosphate, tricresyl phosphate, benzyl diphenyl phosphate, ethyl diphenyl phosphate, tributyl phosphate, ethyl dibutyl phosphate, and cresyl diphenyl phosphate.
  • the phosphoric acid ester represented by the above general formula (c-1-i) one type may be used alone
  • Examples of the acidic phosphoric acid ester represented by the above general formula (c-1-iii) or the above general formula (c-1-iii) include 2-ethylhexyl acid phosphate, ethyl acid phosphate, butyl acid phosphate, and oleyl acid. Examples thereof include phosphate, tetracosyl acid phosphate, isodecyl acid phosphate, lauryl acid phosphate, tridecyl acid phosphate, stearyl acid phosphate, isostearyl acid phosphate and the like.
  • the acidic phosphoric acid ester represented by the general formula (c-1-ii) or the general formula (c-1-iii) one type may be used alone, or two or more types may be used in combination. good.
  • the phosphoric acid compound (C1) is represented by the above general formula (c-1-i).
  • R 31 to R 33 have 7 to 30 carbon atoms (preferably 7 to 20 carbon atoms, more preferably 7 carbon atoms). It is an alkylaryl group of ⁇ 10).
  • the phosphoric acid ester represented by the above general formula (c-1-i) is tricresyl phosphate.
  • the organic phosphine oxide compound (C2) may be an organic phosphine oxide compound having one phosphorus atom or an organic phosphine oxide compound having two or more phosphorus atoms.
  • Examples of the organic phosphine oxide compound having one phosphorus atom include compounds represented by the following general formula (c-2-i), and examples of the organic phosphine oxide compound having two or more phosphorus atoms include the following general formula (c-2-i). Examples thereof include the compound represented by c-2-ii).
  • R 41 to R 43 each independently represent a substituted or unsubstituted hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms.
  • R 44 to R 47 each independently represent a substituted or unsubstituted hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms.
  • R 48 represents a substituted or unsubstituted divalent hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms which may contain an ether bond.
  • Substituted or unsubstituted hydrocarbon groups having 1 to 20 carbon atoms represented by R 41 to R 43 include substituted or unsubstituted alkyl groups having 1 to 20 carbon atoms and substituted or unsubstituted alkyl groups having 2 to 20 carbon atoms.
  • substituent of these hydrocarbon groups include a halogen atom, a hydroxy group, an amino group, an imino group, an amide group, a carboxy group, an alkyl group having 1 to 5 carbon atoms, and an alkoxy group having 1 to 5 carbon atoms. ..
  • Substituted or unsubstituted alkyl groups having 1 to 20 carbon atoms represented by R 41 to R 43 include methyl group, ethyl group, n-propyl group, isopropyl group, n-butyl group, isobutyl group and sec-butyl.
  • Alkyl groups such as groups, tert-butyl groups, various pentyl groups, various hexyl groups, various heptyl groups, various octyl groups, various nonyl groups, various decyl groups; cyclopentyl groups, cyclohexyl groups, various methylcyclohexyl groups, various ethylcyclohexyl groups , Cycloalkyl groups such as various propylcyclohexyl groups and various dimethylcyclohexyl groups.
  • the alkyl group preferably has 2 to 10 carbon atoms, and more preferably 3 to 8 carbon atoms.
  • Examples of the substituted or unsubstituted aryl group having 6 to 20 carbon atoms represented by R 41 to R 43 include a substituted or unsubstituted phenyl group, a substituted or unsubstituted naphthyl group and the like. Of these, substituted or unsubstituted phenyl groups are preferable.
  • Substituted or unsubstituted phenyl groups include phenyl groups, various methoxyphenyl groups, various dimethoxyphenyl groups, various trimethoxyphenyl groups, various ethoxyphenyl groups, 2,6-dimethyl-4-ethoxyphenyl groups, and various methylphenyl groups.
  • phenyl group (unsubstituted phenyl group) is preferable.
  • the carbon number of these aryl groups is preferably 6 to 10, more preferably 6 to 8.
  • Examples of the organic phosphine oxide compound represented by the above general formula (c-2-i) include triphenylphosphine oxide and tri-n-octylphosphine oxide.
  • organic phosphine oxide compound represented by the above general formula (c-2-i) may be used alone or in combination of two or more.
  • R 48 as a substituted or unsubstituted divalent hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms represented by R 48, which may contain an ether bond, an ether bond is used.
  • Examples of the substituted or unsubstituted alkylene group having 1 to 20 carbon atoms which may contain an ether bond include an ethylene group, a phenylethylene group, a 1,2-propylene group and a 2-phenyl-1,2-propylene group. Examples thereof include 1,3-propylene group, various butylene groups, various pentylene groups, various hexylene groups, various heptylene groups, various octylene groups, various nonylene groups and various decylene groups.
  • the substituted or unsubstituted arylene group having 6 to 20 carbon atoms which may contain the ether bond includes various phenylene groups, various methylphenylene groups, various ethylphenylene groups, various dimethylphenylene groups, various naphthylenes, and diphenylene ethers. Examples include a group, a divalent group derived from 9,9-dimethylxanthene, and the like.
  • Examples of the organic phosphine oxide compound represented by the above general formula (c-2-ii) include bis [2-[(oxo) diphenylphosphino] phenyl] ether and the like.
  • organic phosphine oxide compound represented by the above general formula (c-2-ii) may be used alone or in combination of two or more.
  • the organic phosphine oxide compound (C2) is described by the above general formula (c-2-).
  • the organic phosphine oxide compound represented by i) is preferable, and triphenylphosphine oxide is more preferable.
  • the second phosphorus compound (C) is preferably an organic phosphine oxide compound (C2) from the viewpoint of making it easier to exert the effect of improving wear resistance more remarkably.
  • the phosphorus atom content derived from the second phosphorus compound (C) (C P) is combined abrasion resistance synergistic by the first phosphorus-based compound (B)
  • it is preferably 200 mass ppm or more, more preferably 300 mass ppm or more, and further preferably 400 mass ppm or more.
  • it is preferably 1,200 mass ppm or less, more preferably 1,100 mass ppm or less, and further preferably 1,000 mass ppm or less.
  • the upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined.
  • it is preferably 200 mass ppm to 1,200 mass ppm, more preferably 300 mass ppm to 1,100 mass ppm, and further preferably 400 mass ppm to 1,000 mass ppm.
  • the content of the second phosphorus-based compound (C), phosphorus atom content derived from the second phosphorus compound (C) (C P) to satisfy the above range It should be adjusted as follows.
  • the content of the diphosphorus compound (C) is preferably 0.1% by mass or more, more preferably 0.2% by mass or more, still more preferably 0, based on the total amount of the refrigerating machine oil composition. .3% by mass or more. Further, it is preferably 1.5% by mass or less, more preferably 1.2% by mass or less.
  • the upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined. Specifically, it is preferably 0.1% by mass to 1.5% by mass, more preferably 0.2% by mass to 1.5% by mass, and further preferably 0.3% by mass to 1.2% by mass. ..
  • the total content (BP + CP ) of phosphorus atoms derived from the first phosphorus compound (B) and the second phosphorus compound (C) is the first phosphorus compound.
  • it is preferably 200 mass ppm or more, more preferably 300 mass ppm or more, still more preferably 400 mass ppm or more. ..
  • it is preferably 1,500 mass ppm or less, more preferably 1,400 mass ppm or less, and further preferably 1,300 mass ppm or less.
  • the upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined. Specifically, it is preferably 200 mass ppm to 1,500 mass ppm, more preferably 300 mass ppm to 1,400 mass ppm, and further preferably 400 mass ppm to 1,300 mass ppm.
  • the total content of the first phosphorus compound (B) and the second phosphorus compound (C) is the first phosphorus compound (B) and the second phosphorus compound (
  • the total content of phosphorus atoms derived from C) ( BP + CP ) may be adjusted so as to satisfy the above range.
  • the total content of the first phosphorus compound (B) and the second phosphorus compound (C) is preferably 0.1% by mass or more, more preferably 0, based on the total amount of the refrigerating machine oil composition. .3% by mass or more. Further, it is preferably 2.0% by mass or less, more preferably 1.5% by mass or less.
  • the upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined. Specifically, it is preferably 0.1% by mass to 2.0% by mass, more preferably 0.3% by mass to 2.0% by mass, and further preferably 0.3% by mass to 1.5% by mass. ..
  • the content ratio [(B) / (C)] of the first phosphorus compound (B) and the second phosphorus compound (C) is the first phosphorus compound ( From the viewpoint of facilitating the synergistic improvement effect of wear resistance in combination with B), the mass ratio is preferably 1/12 to 2/1, more preferably 1/10 to 1.5 / 1. , More preferably 1/9 to 1/1.
  • the refrigerating machine oil composition of one aspect of the present invention may further contain additives as long as the effects of the present invention are not impaired.
  • the additive comprises an antioxidant, an oiliness improver, an oxygen scavenger, a copper inactivating agent, a rust preventive, a defoaming agent, and a viscosity index improver. It preferably contains one or more selected from the group, and more preferably contains at least an antioxidant.
  • the refrigerating machine oil composition of one aspect of the present invention may contain an extreme pressure agent that does not correspond to the component (B) and the component (C).
  • the total content of these additives is preferably 0 to 10% by mass, more preferably 0.01 to 5% by mass, still more preferably 0.1 to 0.1, based on the total amount (100% by mass) of the refrigerating machine oil composition. It is 3% by mass.
  • the antioxidant is preferably one or more selected from the group consisting of phenol-based antioxidants and amine-based antioxidants.
  • phenolic antioxidants include 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (DBPC), 2,6-di-tert-butyl-4-ethylphenol, and 2,2'-methylenebis (4-methyl). -6-tert-butylphenol) and the like.
  • amine-based antioxidant include phenyl- ⁇ -naphthylamine, N, N'-diphenyl-p-phenylenediamine and the like. Of these, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (DBPC) is more preferred.
  • the content of the antioxidant is preferably 0.01 to 5% by mass, more preferably 0.05 to 3 based on the total amount (100% by mass) of the refrigerating machine oil composition. It is by mass, more preferably 0.1 to 1% by mass.
  • oiliness improver examples include aliphatic saturated or unsaturated monocarboxylic acids such as stearic acid and oleic acid; polymerized fatty acids such as dimer acid and hydrogenated dimer acid; hydroxy fatty acids such as ricinoleic acid and 12-hydroxystearic acid; lauryl alcohol.
  • Fatty acid saturated or unsaturated monoalcohols such as oleic acid; aliphatic saturated or unsaturated monoamines such as stearylamine and oleylamine; aliphatic saturated or unsaturated monocarboxylic acid amides such as lauric acid amide and oleic acid amide; glycerin, Partial esters of polyvalent alcohols such as sorbitol and aliphatic saturated or unsaturated monocarboxylic acids; and the like.
  • oxygen scavenger examples include aliphatic unsaturated compounds and terpenes having a double bond.
  • unsaturated hydrocarbons are preferable, and specific examples thereof include olefins; polyenes such as diene and triene.
  • olefin examples include ⁇ -olefins such as 1-tetradecene, 1-hexadecene, and 1-octadecene are preferable from the viewpoint of reactivity with oxygen.
  • Examples of aliphatic unsaturated compounds other than the above include vitamin A ((2E, 4E, 6E, 8E) -3,7-dimethyl-9) represented by the molecular formula C 20 H 30 O from the viewpoint of reactivity with oxygen.
  • Vitamin A ((2E, 4E, 6E, 8E) -3,7-dimethyl-9) represented by the molecular formula C 20 H 30 O from the viewpoint of reactivity with oxygen.
  • Unsaturated aliphatic alcohols having a conjugated double bond such as-(2,6,6-trimethylcyclohexe-1-yl) nona-2,4,6,8-tetraene-1-ol) are preferred.
  • the terpenes having a double bond preferably terpene hydrocarbon having a double bond, from the viewpoint of reactivity with oxygen, alpha-farnesene (C 15 H 24: 3,7,11- trimethyl dodeca -1 , 3,6,10- tetraene) and ⁇ - farnesene (C 15 H 24: 7,11- dimethyl-3 Mechiridendodeka -1,6,10- triene) is more preferable.
  • Copper inactivating agent examples include N- [N, N'-dialkyl (alkyl group having 3 to 12 carbon atoms) aminomethyl] triazole and the like.
  • rust preventive agent examples include metal sulfonates, aliphatic amines, organic phosphite esters, organic phosphate esters, organic sulfonic acid metal salts, organic phosphate metal salts, alkenyl succinate esters, polyhydric alcohol esters and the like. ..
  • defoaming agent examples include silicone-based defoaming agents such as silicone oil and fluorinated silicone oil.
  • Viscosity index improver examples include polymethacrylate, polyisobutylene, ethylene-propylene copolymer, styrene-diene hydrogenated copolymer and the like.
  • Example pressure agent that does not correspond to component (B) and component (C) examples include a metal salt of a carboxylic acid and a sulfur-based extreme pressure agent.
  • phosphorus-based extreme pressure agents that do not correspond to the component (B) and the component (C) can also be mentioned.
  • Examples of the metal salt of carboxylic acid include metal salts of carboxylic acid having 3 to 60 carbon atoms (preferably 3 to 30). Among these, one or more selected from the group consisting of a fatty acid having 12 to 30 carbon atoms and a metal salt of a dicarboxylic acid having 3 to 30 carbon atoms is preferable.
  • the metal constituting the metal salt an alkali metal and an alkaline earth metal are preferable, and an alkali metal is more preferable.
  • sulfur-based extreme pressure agents include sulfide fats and oils, sulfide fatty acids, sulfide esters, sulfide olefins, dihydrocarbyl polysulfide, thiocarbamates, thioterpenes, and dialkylthiodipropionates.
  • Phosphorus-based extreme pressure agents that do not correspond to component (B) and component (C) include phosphite ester and acidic phosphite ester that do not correspond to component (B), and phosphoric acid that does not correspond to component (C). Examples thereof include an ester, an acidic phosphoric acid ester not corresponding to the component (C), and an organic phosphine oxide compound not corresponding to the component (C).
  • Examples of the acidic phosphite ester include arylhydrogenphosphite and alkylhydrogenphosphite. Specifically, for example, monoethylhydrogenphosphite, monon-propylhydrogenphosphite, monon-butylhydrogenphosphite, mono2-ethylhexylhydrogenphosphite, and monophenylhydrogenphosphite, and Examples thereof include dihexylhydrogenphosphite, diheptylhydrogenphosphite, din-octylhydrogenphosphite, di2-ethylhexylhydrogenphosphite, diphenylhydrogenphosphite and the like.
  • Examples of the phosphorus-based extreme pressure agent (phosphate ester) that does not correspond to the component (C) include tetraphenyl-m-phenylene bisphosphate.
  • the component (B) exerts an effect as an extreme pressure agent.
  • the components (B) and (C) exert an effect as an extreme pressure agent. Therefore, the refrigerating machine oil composition of one aspect of the present invention may not contain an extreme pressure agent that does not correspond to the components (B) and (C).
  • the refrigerating machine oil composition of the present invention contains an extreme pressure agent that does not correspond to the components (B) and (C)
  • the content thereof is the refrigerating machine oil from the viewpoint of lubricity and stability (improvement of thermal stability).
  • the composition Based on the total amount (100% by mass) of the composition, preferably 0.1% by mass or less, more preferably 0.05% by mass or less, still more preferably 0.01% by mass or less, most preferably the components (B) and (C).
  • the extreme pressure agent that does not correspond to the components (B) and (C) include the above-mentioned compounds, and in particular, one or more selected from trisnonylphenyl phosphate and tetraphenyl-m-phenylene bisphosphate. Can be mentioned.
  • the method for producing the refrigerating machine oil composition of the present invention is not particularly limited.
  • the method for producing a refrigerating machine oil composition includes a step of mixing a base oil (A) and a primary phosphorus compound (B).
  • the primary phosphorus compound (B) is a primary phosphite ester (B1) represented by the following general formula (1) and a secondary phosphite ester (B2) represented by the following general formula (2).
  • R 11 is an aromatic group represented by the following general formula (1a).
  • R 12 is an aliphatic hydrocarbon group having 6 to 20 carbon atoms.
  • n is an integer of 1 to 3.
  • R 13 is a branched-chain aliphatic hydrocarbon group having 3 to 20 carbon atoms.
  • m is an integer from 0 to 5.
  • R 21 and R 22 are independently aliphatic hydrocarbon groups having 10 to 30 carbon atoms.
  • the method for mixing each of the above components is not particularly limited, and examples thereof include a method having a step of blending the first phosphorus compound (B) with the base oil (A).
  • the components other than the first phosphorus compound (B) may be blended with the base oil (A) at the same time, or may be blended separately.
  • each component may be blended after adding a diluting oil or the like to form a solution (dispersion). After blending each component, it is preferable to stir and uniformly disperse by a known method.
  • the refrigerating machine oil composition according to one aspect of the present invention has a phosphorus atom content of preferably 200 mass ppm or more, more preferably 300 mass ppm or more, still more preferably 400 mass ppm or more, based on the total amount of the refrigerating machine oil composition. be. Further, it is preferably 1,500 mass ppm or less, more preferably 1,400 mass ppm or less, and further preferably 1,300 mass ppm or less. The upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined.
  • the phosphorus atom content can be measured according to ASTM D4951.
  • the refrigerating machine oil composition according to one aspect of the present invention has an acid value of preferably 0.50 mgKOH / g or less, more preferably 0.45 mgKOH / g or less, still more preferably 0. It is 40 mgKOH / g or less.
  • the refrigerating machine oil composition of the present invention is mixed with a refrigerant and used as a mixing composition for a refrigerating machine. That is, the mixed composition for a refrigerator of the present invention contains the refrigerating machine oil composition of the present invention and a refrigerant. With the recent miniaturization of refrigerators, the amount of refrigerating machine oil composition used in the equipment has been decreasing, but due to frictional heat in the sliding parts of the compressor due to harsher operating conditions, etc. Locally hot spots may occur.
  • the refrigerating machine oil composition of the present invention and the refrigerating machine mixed composition of the present invention containing a refrigerant exhibit excellent wear resistance even in such a harsh environment.
  • the refrigerant examples include fluorinated hydrocarbon refrigerants such as unsaturated fluorinated hydrocarbon compounds and saturated fluorinated hydrocarbon compounds; and natural refrigerants such as hydrocarbon, carbon dioxide and ammonia. One of these may be used alone, or two or more thereof may be used in combination. Among these, the refrigerant preferably contains one or more selected from the group consisting of unsaturated fluorinated hydrocarbon compounds, saturated fluorinated hydrocarbon compounds, hydrocarbons, carbon dioxide and ammonia, and unsaturated fluorinated. Those containing a hydrocarbon compound are more preferable.
  • each refrigerant will be described.
  • the unsaturated fluorinated hydrocarbon compound has a carbon-carbon double bond such as a linear or branched chain olefin having 2 to 6 carbon atoms or a fluorinated product of a cyclic olefin having 4 to 6 carbon atoms. Things can be mentioned.
  • ethylene with 1 to 3 fluorine atoms introduced propene with 1 to 5 fluorine atoms introduced, butene with 1 to 7 fluorine atoms introduced, 1 to 9
  • Fluorine-introduced penten 1-11 fluorine-introduced hexene, 1-5 fluorine-atom-introduced cyclobutene, 1-7 fluorine-atom-introduced cyclopentene, 1-9
  • Examples thereof include cyclohexene into which individual fluorine atoms have been introduced.
  • unsaturated fluorinated hydrocarbon compounds fluoride of propene is preferable, propene having 3 to 5 fluorine atoms introduced is more preferable, and propene having 4 fluorine atoms introduced is further preferable.
  • 1,3,3,3-tetrafluoropropene (R1234ze), 2,3,3,3-tetrafluoropropene (R1234yf) and the like are preferable compounds.
  • These unsaturated fluorinated hydrocarbon compounds may be used alone, in combination of two or more, or in combination with a refrigerant other than the unsaturated fluorinated hydrocarbon compound. ..
  • a mixed refrigerant of the saturated fluorinated hydrocarbon compound and the unsaturated fluorinated hydrocarbon compound can be mentioned.
  • the mixed refrigerant include a mixed refrigerant of R32 and R1234yf, a mixed refrigerant of R32, R1234ze and R152a (AC5, mixing ratio of 13.23: 76.20: 9.96) and the like.
  • the saturated fluorinated hydrocarbon compound is preferably a fluoride of an alkane having 1 to 4 carbon atoms, more preferably a fluoride of an alkane having 1 to 3 carbon atoms, and further preferably an alkane having 1 or 2 carbon atoms (methane or ethane). ) Fluoride.
  • fluoride of methane or ethane examples include trifluoromethane (R23), difluoromethane (R32), 1,1-difluoroethane (R152a), 1,1,1-trifluoroethane (R143a), 1,1,2- Trifluoroethane (R143), 1,1,1,2-tetrafluoroethane (R134a), 1,1,2,2-tetrafluoroethane (R134), 1,1,1,2,2-pentafluoroethane (R125) and the like are mentioned, and among these, difluoromethane and 1,1,1,2,2-pentafluoroethane are preferable.
  • One of these saturated fluorinated hydrocarbon compounds may be used alone, or two or more thereof may be used in combination.
  • a mixed refrigerant in which two or more kinds of saturated fluorinated hydrocarbon compounds having 1 or more and 3 or less carbon atoms are mixed, or a saturated fluorinated hydrocarbon compound having 1 or more and 2 or less carbon atoms is used.
  • a mixed refrigerant in which two or more kinds of the above are mixed can be mentioned.
  • the mixed refrigerant includes a mixture of R32 and R125 (R410A), a mixture of R125, R143a and R134a (R404A), a mixture of R32, R125 and R134a (R407A, R407C, R407E, etc.), and a mixture of R125 and R143a (R507A). And so on.
  • the natural refrigerant examples include one or more selected from the group consisting of a hydrocarbon (HC) -based refrigerant, carbon dioxide (CO 2 ), and ammonia, and a hydrocarbon (HC) -based refrigerant is preferable.
  • HC hydrocarbon
  • HC hydrocarbon
  • One of these may be used alone, two or more thereof may be used in combination, or a refrigerant other than the natural refrigerant may be used in combination.
  • a mixed refrigerant with a saturated fluorinated hydrocarbon compound and / or an unsaturated fluorinated hydrocarbon compound can be mentioned.
  • Specific examples of the mixed refrigerant include a mixed refrigerant of carbon dioxide, R1234ze and R134a (AC6, compounding ratio is 5.15: 79.02: 15.41).
  • hydrocarbon (HC) -based refrigerant a hydrocarbon having 1 to 8 carbon atoms is preferable, a hydrocarbon having 1 to 5 carbon atoms is more preferable, and a hydrocarbon having 3 to 5 carbon atoms is further preferable.
  • the number of carbon atoms is 8 or less, the boiling point of the refrigerant does not become too high, which is preferable as the refrigerant.
  • hydrocarbon-based refrigerant examples include methane, ethane, ethylene, propane (R290), cyclopropane, propylene, n-butane, isobutane (R600a), 2-methylbutane, n-pentane, isopentan, cyclopentane isobutane, normal butane and the like. Can be mentioned.
  • the hydrocarbon-based refrigerant one type may be used alone, or two or more types may be used in combination.
  • hydrocarbon-based refrigerant may be used alone or as a mixed refrigerant mixed with a fluorinated hydrocarbon refrigerant such as R134a and a refrigerant other than the hydrocarbon-based refrigerant such as carbon dioxide. ..
  • the amount of the refrigerant and the refrigerating machine oil composition used is preferably 1/99 to 90/10, more preferably 5 in terms of the mass ratio of the refrigerating machine oil composition / refrigerant. It is / 95 to 70/30.
  • mass ratio of the refrigerating machine oil composition / refrigerant is within the above range, lubricity and suitable refrigerating capacity in the refrigerator can be obtained.
  • the refrigerant preferably contains an unsaturated fluorinated hydrocarbon compound.
  • the content of the unsaturated fluorinated hydrocarbon compound in the refrigerant is preferably 50% by mass or more, more preferably 70% by mass or more, still more preferably 90% by mass or more, based on the total amount (100% by mass) of the refrigerant. Therefore, it is more preferable that the refrigerant is a refrigerant composed only of an unsaturated fluorinated hydrocarbon compound.
  • the amount of wear measured by the method described in Examples described later is preferably 5.0 mg or less, more preferably 4.0 mg or less, still more preferably 3.0 mg or less. , Even more preferably 2.5 mg, even more preferably 2.0 mg or less.
  • the refrigerating machine oil composition and the mixing composition for a refrigerating machine of the present invention are preferably used for, for example, an air conditioner, a refrigerator, a vending machine, a showcase, a refrigerating system, a hot water supply system, or a heating system.
  • the air conditioner include car air conditioners such as open-type car air conditioners and electric car air conditioners; gas heat pump (GHP) air conditioners; and the like.
  • the primary phosphorus compound (B) is a primary phosphite ester (B1) represented by the following general formula (1) and a secondary phosphite ester (B2) represented by the following general formula (2).
  • a refrigerating machine oil composition which is one or more selected from the group consisting of.
  • R 11 is an aromatic group represented by the following general formula (1a).
  • R 12 is an aliphatic hydrocarbon group having 6 to 20 carbon atoms.
  • n is an integer of 1 to 3.
  • R 13 is a branched-chain aliphatic hydrocarbon group having 3 to 20 carbon atoms.
  • m is an integer from 0 to 5.
  • R 21 and R 22 are independently aliphatic hydrocarbon groups having 10 to 30 carbon atoms.
  • the base oil (A) is selected from the group consisting of polyalkylene glycols, polyvinyl ethers, poly (oxy) alkylene glycols or copolymers of monoethers thereof and polyvinyl ethers, polyol esters, and mineral oils.
  • the refrigerating machine oil composition according to any one of [1] to [4], which comprises one or more of them.
  • the step of mixing the base oil (A) and the primary phosphorus compound (B) is included.
  • the primary phosphorus compound (B) is a primary phosphite ester (B1) represented by the following general formula (1) and a secondary phosphite ester (B2) represented by the following general formula (2).
  • R 11 is an aromatic group represented by the following general formula (1a).
  • R 12 is an aliphatic hydrocarbon group having 6 to 20 carbon atoms.
  • n is an integer of 1 to 3.
  • the plurality of R 11- O- may be the same or different from each other.
  • R 13 is a branched-chain aliphatic hydrocarbon group having 3 to 20 carbon atoms.
  • m is an integer from 0 to 5.
  • R 21 and R 22 are independently aliphatic hydrocarbon groups having 10 to 30 carbon atoms.
  • the refrigerant contains one or more selected from the group consisting of unsaturated fluorinated hydrocarbon compounds, saturated fluorinated hydrocarbon compounds, hydrocarbons, carbon dioxide, and ammonia. Machine mixed composition.
  • n 3 corresponding to three R 11 -O- is identical compound.
  • n 3 corresponding to three R 11 -O- is identical compound.
  • R 13 is a tert-pentyl group (bonding position to the phenyl group: ortho-position and para-position).
  • Diphosphite ester (B2) Distearyl pentaerythritol diphosphite (manufactured by Johoku Chemical Co., Ltd., JPP-2000PT, compound represented by the following formula (2-1), phosphorus atom content: 4.2% by mass)
  • the compound represented by the above formula (2-1) corresponds to the compound in which R 21 and R 22 are stearyl groups (n-octadecyl groups) in the general formula (2).
  • Phosphite ester (B') Comparative example compound (1) Phosphite ester (B')-1 Triolein phosphite (manufactured by Johoku Chemical Co., Ltd., JP-318-O, compound represented by the following formula (3-1), phosphorus atom content: 3.7% by mass)
  • Phosphite ester (B')-2 Trisnonylphenyl phosphite (manufactured by Sakai Chemical Co., Ltd., TNPP, compound represented by the following formula (3-2), phosphorus atom content: 4.1% by mass)
  • Phosphite ester (B') -2 is a phosphite ester in which R 13 is a linear alkyl group in the general formula (1a), and does not belong to the primary phosphorus compound (B). It is a phosphite ester.
  • "-nC 9 H 19 " means a normal nonyl group.
  • Diphosphorus compound (C) (1) Phosphoric acid compound (C1) Tricredil phosphate (phosphorus atom content: 8.4% by mass) (2) Organic phosphine oxide compound (C2) Triphenylphosphine oxide (phosphorus atom content: 10.9% by mass)
  • Phosphorus compound that does not belong to the primary phosphorus compound (B) or the secondary phosphorus compound (C) Tetraphenyl-m-phenylene bisphosphate
  • Examples 1 to 29 and Comparative Examples 1 to 12 Refrigerating machine oil compositions having the compositions shown in Tables 1 to 4 were prepared, and the wear resistance was evaluated by the Farex wear test described below. The evaluation results are shown in Tables 1 to 4.
  • the numerical unit of the compounding composition in Tables 1 to 4 is "mass%”.
  • the compound name of the primary phosphite ester (B1) -4 is described as "triphenylphosphine having three phenyl groups substituted with branched alkyl groups”.
  • the P atom content derived from the first phosphorus compound (B) shown in Tables 1 to 4 the P atom content derived from the phosphite ester (B'), and the P atom content derived from the second phosphorus compound (C) are derived.
  • the P atom content was calculated from the P atom content of each raw material.
  • ⁇ Falex wear test> The following items were prepared as pins and blocks.
  • the following tests were performed using a Farex tester in accordance with ASTM D2670. Pins and blocks were set in the Farex testing machine, 300 g of the refrigerating machine oil composition to be evaluated was placed in the test container, and 30 g of R1234yf was filled as a refrigerant to seal the test container. Then, the rotation speed was set to 0.09 m / s, the oil temperature was 60 ° C., the load was set to 1,779 N, and the operation was performed for 60 minutes, and the total wear amount (mg) of the pins and blocks was measured.
  • This Farex test is a Farex test under conditions where the oil temperature and load are higher than usual and the conditions are harsher than before.
  • the evaluation criteria were as follows. The smaller the amount of wear (mg), the better the wear resistance.
  • the refrigerating machine oil composition is inferior in abrasion resistance. Further, it can be seen that the refrigerating machine oil composition containing trioleyl phosphite, which is a phosphite ester not belonging to the primary phosphorus compound (B), as in Comparative Examples 5 and 9, is inferior in abrasion resistance. .. Further, as in Comparative Examples 6 and 10, the refrigerating machine oil composition containing trisnonylphenyl phosphite, which is a phosphite ester not belonging to the primary phosphorus compound (B), may be inferior in abrasion resistance. Understand.
  • Table 5 shows the results of the autoclave test.

Landscapes

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

Abstract

耐摩耗性に優れる冷凍機油組成物及び冷凍機用混合組成物を提供することを課題とした。そして、当該課題を、基油(A)と、特定の構造を有する第一亜リン酸エステル(B1)及び第二亜リン酸エステル(B2)からなる群から選択される1種以上を含む亜リン酸エステル(B)とを含有する冷凍機油組成物とすることで解決した。また、当該冷凍機油組成物と、冷媒とを含有する冷凍機用混合組成物とすることで解決した。

Description

冷凍機油組成物及び冷凍機用混合組成物
 本発明は、冷凍機油組成物及び冷凍機用混合組成物に関する。
 なお、本明細書において、「冷凍機用混合組成物」とは、「冷凍機油組成物」に「冷媒」を混合した組成物を指す。
 近年の産業機械の高速化、高圧化、及び小型化に伴い、圧縮機械、油圧機械、タービン、歯車要素、及び軸受等の機械要素がより過酷な条件下で運転されるようになっている。これらの機械に使用する潤滑油組成物には、過酷な条件下であっても長期間にわたって機械寿命を十分に保証できる潤滑性能が求められている。
 ところで、潤滑油組成物には、潤滑性能の向上を目的として、種々の添加剤が配合される。その中でも、トリクレジルホスフェート(以下、「TCP」ともいう)は、耐摩耗性を向上させるための添加剤として、従来から使用されている。
 例えば、特許文献1には、鉱油又は合成油もしくはこれらの混合油からなる基油に、リン系極圧剤としてTCPを所定量配合した潤滑油の補強剤が開示されている。
特開平11-100586号公報
 近年、冷凍機油組成物についても、従来よりも過酷な条件下で長期間にわたって機械寿命を十分に保証できる潤滑性能が要求されている。そのため、従来よりも耐摩耗性に優れる冷凍機油組成物が要求されている。
 しかしながら、本発明者が鋭意検討した結果、TCP等のリン酸エステルを配合した冷凍機油組成物では、上記要求に応えられないことがわかった。
 本発明は、上記要求に鑑みてなされたものであって、耐摩耗性により優れる冷凍機油組成物及び冷凍機用混合組成物を提供することを課題とする。
 本発明者は、鋭意検討を重ねた結果、基油と特定の亜リン酸エステルとを含有する冷凍機油組成物が、上記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成するに至った。
 すなわち、本発明は、下記[1]~[3]に関する。
[1] 基油(A)と、第一リン系化合物(B)と、を含有し、
 前記第一リン系化合物(B)は、下記一般式(1)で表される第一亜リン酸エステル(B1)及び下記一般式(2)で表される第二亜リン酸エステル(B2)からなる群から選択される1種以上である、冷凍機油組成物。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000007

[上記一般式(1)中、R11は下記一般式(1a)で表される芳香族基である。R12は炭素数6~20の脂肪族炭化水素基である。nは1~3の整数である。n≧2の場合、複数のR11-O-は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。また、n=1の場合、複数の-O-R12は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。]
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000008

[上記一般式(1a)中、R13は炭素数3~20の分岐鎖状の脂肪族炭化水素基である。mは0~5の整数である。m≧2の場合、複数のR13は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。なお、波線は、R11-O-中の酸素原子との結合位置を示す。]
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000009

[上記一般式(2)中、R21及びR22は各々独立して、炭素数10~30の脂肪族炭化水素基である。]
[2] 基油(A)と、第一リン系化合物(B)と、を混合する工程を含み、
 前記第一リン系化合物(B)は、下記一般式(1)で表される第一亜リン酸エステル(B1)及び下記一般式(2)で表される第二亜リン酸エステル(B2)からなる群から選択される1種以上である、冷凍機油組成物の製造方法。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000010

[上記一般式(1)中、R11は下記一般式(1a)で表される芳香族基である。R12は炭素数6~20の脂肪族炭化水素基である。nは1~3の整数である。n≧2の場合、複数のR11-O-は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。また、n=1の場合、複数の-O-R12は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。]
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000011

[上記一般式(1a)中、R13は炭素数3~20の分岐鎖状の脂肪族炭化水素基である。mは0~5の整数である。m≧2の場合、複数のR13は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。なお、波線は、R11-O-中の酸素原子との結合位置を示す。]
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000012

[上記一般式(2)中、R21及びR22は各々独立して、炭素数10~30の脂肪族炭化水素基である。]
[3] [1]に記載の冷凍機油組成物と、冷媒と、を含有する、冷凍機用混合組成物。
 本発明によれば、耐摩耗性により優れる冷凍機油組成物及び冷凍機用混合組成物を提供することが可能となる。
 本明細書において、好ましい数値範囲(例えば、含有量等の範囲)について、段階的に記載された下限値及び上限値は、それぞれ独立して組み合わせることができる。例えば、「好ましくは10~90、より好ましくは30~60」という記載から、「好ましい下限値(10)」と「より好ましい上限値(60)」とを組み合わせて、「10~60」とすることができる。
 また、本明細書に記載された数値範囲「下限値~上限値」は、特にことわりのない限り、下限値以上、上限値以下であることを意味する。
 また、本明細書において、実施例の数値は、上限値又は下限値として用いられ得る数値である。
 本明細書において、「炭化水素基」とは、特にことわりのない限り、炭素原子及び水素原子のみから構成されている基を意味する。「炭化水素基」には、飽和もしくは不飽和の直鎖又は飽和もしくは不飽和の分岐鎖から構成される「脂肪族基」、芳香性を有しない飽和又は不飽和の炭素環を1以上有する「脂環式基」、ベンゼン環等の芳香性を示す芳香環を1以上有する「芳香族基」も含まれる。
 また、本明細書において、「環形成炭素数」とは、原子が環状に結合した構造の化合物の該環自体を構成する原子のうちの炭素原子の数を表す。環が置換基によって置換される場合、置換基に含まれる炭素は環形成炭素数には含まない。
 また、環形成原子数とは、原子が環状に結合した構造の化合物の、該環自体を構成する原子の数を表す。環を構成しない原子(例えば、環を構成する原子の結合手を終端する水素原子)、及び環が置換基によって置換される場合の置換基に含まれる原子は環形成原子数には含まない。
 なお、本明細書において、「置換又は無置換の炭素数a~bのX基」という表現における「炭素数a~b」は、X基が無置換である場合の炭素数を表すものであり、X基が置換されている場合の置換基の炭素数は含めない。
 本明細書において、「40℃における動粘度」のことを、「40℃動粘度」ともいう。
[本発明の冷凍機油組成物の態様]
 本発明の冷凍機油組成物は、基油(A)と、第一リン系化合物(B)とを含有する。
 第一リン系化合物(B)は、下記一般式(1)で表される第一亜リン酸エステル(B1)及び下記一般式(2)で表される第二亜リン酸エステル(B2)からなる群から選択される1種以上である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000013

[上記一般式(1)中、R11は下記一般式(1a)で表される芳香族基である。R12は炭素数6~20の脂肪族炭化水素基である。nは1~3の整数である。n≧2の場合、複数のR11-O-は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。また、n=1の場合、複数の-O-R12は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。]
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000014

[上記一般式(1a)中、R13は炭素数3~20の分岐鎖状の脂肪族炭化水素基である。mは0~5の整数である。m≧2の場合、複数のR13は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。なお、波線は、R11-O-中の酸素原子との結合位置を示す。]
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000015

[上記一般式(2)中、R21及びR22は各々独立して、炭素数10~30の直鎖状又は分岐鎖状の脂肪族炭化水素基である。]
 本発明者は、冷凍機油組成物に対する近年の要求に応えるべく、従来よりも過酷な条件下においても、冷凍機油組成物の耐摩耗性を向上し得る添加剤について鋭意検討を行った。
 まず、耐摩耗性を向上させるための添加剤として従来から使用されてきたTCPについて検討した結果、十分な耐摩耗性向上効果が得られないことが確認された。次に、トリフェニルホスフィンオキサイド(以下、「TPPO」ともいう)について検討した結果、TCPと同様、十分な耐摩耗性向上効果が得られないことがわかった。これらの結果から、TCP等のリン酸エステルやTPPO等の有機ホスフィンオキサイド化合物を用いた場合、十分な耐摩耗性向上効果が得られないと考えた。
 そこで、本発明者は、さらに鋭意検討を行ったところ、上記一般式(1)で表される第一亜リン酸エステル(B1)及び上記一般式(2)で表される第二亜リン酸エステル(B2)が、顕著な耐摩耗性向上効果を発揮することを見出し、さらに種々検討を重ねて、本発明を完成するに至った。
 なお、以降の説明では、「基油(A)」及び「第一リン系化合物(B)」を、それぞれ「成分(A)」及び「成分(B)」ともいう。
 また、上記一般式(1)で表される第一亜リン酸エステル(B1)及び上記一般式(2)で表される第二亜リン酸エステル(B2)を、それぞれ「成分(B1)」及び「成分(B2)」ともいう。
 本発明の一態様の冷凍機油組成物は、成分(A)及び成分(B)のみから構成されていてもよいが、本発明の効果を損なわない範囲で、成分(A)及び成分(B)以外の他の成分を含有していてもよい。
 本発明の一態様の冷凍機油組成物において、成分(A)及び成分(B)の合計含有量は、冷凍機油組成物の全量(100質量%)基準で、好ましくは80質量%~100質量%、より好ましくは85質量%~100質量%、更に好ましくは90質量%~100質量%である。
 以下、本発明の冷凍機油組成物が含有する各成分について詳細に説明する。
<基油(A)>
 本発明の冷凍機油組成物は、基油(A)を含有する。
 本発明の一態様の冷凍機油組成物において、基油(A)の含有量は、冷凍機油組成物の全量(100質量%)基準で、好ましくは85.0質量%以上、より好ましくは90.0質量%以上、更に好ましくは95.0質量%以上である。また、好ましくは99.5質量%以下、より好ましくは99.3質量%以下、更に好ましくは99.2質量%、より更に好ましくは99.1質量%以下、更になお好ましくは99.0質量%以下である。
 基油(A)としては、冷凍機油組成物において通常用いられる基油を、特に制限なく用いることができる。例えば、基油(A)として、合成油及び鉱油からなる群から選択される1種以上を用いることができる。
 ここで、本発明の一態様の冷凍機油組成物において、冷凍機油組成物の熱安定性向上の観点から、基油(A)は、ポリアルキレングリコール類(以下、「PAG」ともいう)、ポリビニルエーテル類(以下、「PVE」ともいう)、ポリ(オキシ)アルキレングリコール又はそのモノエーテルとポリビニルエーテルとの共重合体(以下、「ECP」ともいう)、ポリオールエステル類(以下、「POE」ともいう)、及び鉱油からなる群から選択される1種以上の基油(以下、「基油(A1)」ともいう)を含むことが好ましく、冷媒との相溶性向上の観点、耐加水分解性向上の観点、及び冷凍機油組成物の熱安定性向上の観点から、PVE及びPAGからなる群から選択される1種以上の基油(以下、「基油(A2)」ともいう)を含むことがより好ましい。更に好ましい態様としては、基油(A)が、PVE(以下、「基油(A3)」ともいう)を含むこと又はPAG(以下、「基油(A4)」ともいう)を含むことであり、耐摩耗性向上効果をより発揮させやすくする観点からは、PAG(以下、「基油(A4)」ともいう)を含むことがより更に好ましい。
 以下、PVE、PAG、ECP、POE、及び鉱油について、詳細に説明する。
(ポリビニルエーテル類(PVE))
 PVEは、ビニルエーテル由来の構成単位を1種以上有する重合体であればよい。
 なお、基油(A)中にPVEが含まれる場合、PVEは、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 PVEは、冷媒との相溶性の観点から、ビニルエーテル由来の構成単位を1種以上有し、側鎖に炭素数1~4のアルキル基を有する重合体が好ましい。該アルキル基としては、冷媒との相溶性をより向上させる観点から、メチル基又はエチル基が好ましく、メチル基がより好ましい。
 PVEは、下記一般式(A-1)で表される構成単位を1種以上有する重合体(A-1)であることが好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000016
 式(A-1)中、R1a、R2a、及びR3aは、各々独立に、水素原子又は炭素数1~8の炭化水素基を示す。R4aは、炭素数2~10の2価の炭化水素基を示す。R5aは、炭素数1~10の炭化水素基を示す。rは、OR4aの繰り返し単位の数であって、通常0~10であるが、好ましくは0~5、より好ましくは0~3、更に好ましくは0である。なお、上記一般式(A-1)で表される構成単位中にOR4aが複数存在する場合、複数のOR4aは、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。
 R1a、R2a及びR3aで表される炭素数1~8の炭化水素基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、各種ペンチル基、各種ヘキシル基、各種ヘプチル基、各種オクチル基等のアルキル基;シクロペンチル基、シクロヘキシル基、各種メチルシクロヘキシル基、各種エチルシクロヘキシル基、各種ジメチルシクロヘキシル基等のシクロアルキル基;フェニル基、各種メチルフェニル基、各種エチルフェニル基、各種ジメチルフェニル基等のアリール基;ベンジル基、各種フェニルエチル基、各種メチルベンジル基等のアリールアルキル基;等が挙げられる。
 ここで、「各種」とは「直鎖状、分岐鎖状、又は環状」の炭化水素基であることを表し、例えば、「各種ブチル基」とは、「n-ブチル基、sec-ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基、シクロブチル基」等の各種ブチル基を表す。また、環状構造を有する基については、オルト体、メタ体、パラ体等の位置異性体を含むことを示し、以下、同様である。
 R1a、R2a、及びR3aで表される炭化水素基の炭素数は、好ましくは1~6、より好ましくは1~3である。
 R1a、R2a、及びR3aは、各々独立に、水素原子又は炭素数1~8のアルキル基が好ましく、水素原子又は炭素数1~3のアルキル基がより好ましい。
 R4aで表される炭素数2~10の2価の炭化水素基としては、エチレン基、1,2-プロピレン基、1,3-プロピレン基、各種ブチレン基、各種ペンチレン基、各種ヘキシレン基、各種ヘプチレン基、各種オクチレン基、各種ノニレン基、各種デシレン基等の2価の脂肪族基;シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、エチルシクロヘキサン、ジメチルシクロヘキサン、プロピルシクロヘキサン等の二価の脂環式基;各種フェニレン基、各種メチルフェニレン基、各種エチルフェニレン基、各種ジメチルフェニレン基、各種ナフチレン等の2価の芳香族基;トルエン、キシレン、エチルベンゼン等のアルキル芳香族炭化水素のアルキル基部分と芳香族部分とにそれぞれ一価の結合部位を有する2価のアルキル芳香族基;キシレン、ジエチルベンゼン等のポリアルキル芳香族炭化水素のアルキル基部分に結合部位を有する2価のアルキル芳香族基;等が挙げられる。
 R4aで表される炭化水素基の炭素数は、好ましくは2~6、より好ましくは2~4である。
 R4aは、炭素数2~10の2価の脂肪族基が好ましく、炭素数2~4の2価の脂肪族基がより好ましい。
 R5aで表される炭素数1~10の炭化水素基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、各種ペンチル基、各種ヘキシル基、各種ヘプチル基、各種オクチル基、各種ノニル基、各種デシル基等のアルキル基;シクロペンチル基、シクロヘキシル基、各種メチルシクロヘキシル基、各種エチルシクロヘキシル基、各種プロピルシクロヘキシル基、各種ジメチルシクロヘキシル基等のシクロアルキル基;フェニル基、各種メチルフェニル基、各種エチルフェニル基、各種ジメチルフェニル基、各種プロピルフェニル基、各種トリメチルフェニル基、各種ブチルフェニル基、各種ナフチル基等のアリール基;ベンジル基、各種フェニルエチル基、各種メチルベンジル基、各種フェニルプロピル基、各種フェニルブチル基等のアリールアルキル基;等が挙げられる。
 R5aで表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1~6である。
 R5aは、冷媒との相溶性をより向上させる観点から、炭素数1~6のアルキル基が好ましく、炭素数1~4のアルキル基がより好ましく、メチル基又はエチル基が更に好ましく、メチル基がより更に好ましい。
 上記一般式(A-1)で表される構成単位の単位数(重合度数)は、基油(A)に要求される動粘度に応じて適宜選択される。
 また、上記一般式(A-1)で表される構成単位を有する重合体は、該構成単位を1種のみ有する単独重合体であってもよく、該構成単位を2種以上有する共重合体であってもよい。なお、重合体が共重合体である場合、共重合の形態としては、特に制限はなく、ブロック共重合体、ランダム共重合体又はグラフト共重合体のいずれであってもよい。
 重合体(A-1)の末端部分には、飽和の炭化水素、エーテル、アルコール、ケトン、アミド、ニトリル等に由来する一価の基を導入してもよい。これらの中でも、重合体(A-1)は、一方の末端部分が下記一般式(A-1-i)で表される基であることが好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000017
 式(A-1-i)中、*は上記一般式(A-1)で表される構成単位中の炭素原子との結合位置を示す。
 式(A-1-i)中、R6a、R7a、及びR8aは、各々独立に、水素原子又は炭素数1~8の炭化水素基を示し、水素原子又は炭素数1~6の炭化水素基が好ましく、水素原子又は炭素数1~3のアルキル基がより好ましい。
 R6a、R7a、及びR8aで表される炭素数1~8の炭化水素基としては、上記一般式(A-1)中のR1a、R2a、及びR3aで表される炭素数1~8の炭化水素基として列挙したものと同じものが挙げられる。
 上記式(A-1-i)中、R9aは、炭素数2~10の2価の炭化水素基を示し、炭素数2~6の2価の炭化水素基が好ましく、炭素数2~4の2価の脂肪族基がより好ましい。
 上記式(A-1-i)中、r1は、OR9aの繰り返し単位の数であって、通常0~10であるが、好ましくは0~5、より好ましくは0~3、更に好ましくは0である。なお、上記一般式(A-1-i)で表される構成単位中にOR9aが複数存在する場合、複数のOR9aは、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。
 R9aで表される炭素数2~10の2価の炭化水素基としては、上記一般式(A-1)中のR4aで表される炭素数2~10の2価の炭化水素基として列挙したものと同じものが挙げられる。
 式(A-1-i)中、R10aは、炭素数1~10の炭化水素基を示し、炭素数1~8の炭化水素基が好ましく、炭素数1~8のアルキル基がより好ましい。
 なお、R10aとしては、上記一般式(A-1-i)中のr1が0である場合には、炭素数1~6のアルキル基が好ましく、r1が1以上である場合には、炭素数1~4のアルキル基が好ましい。
 R10aで表される炭素数1~10の炭化水素基としては、上記一般式(A-1)中のR5aで表される炭素数1~10の炭化水素基として列挙したものと同じものが挙げられる。
 また、重合体(A-1)について、一方の末端部分が上記一般式(A-1-i)で表される基であるとき、他方の末端部分としては、上記一般式(A-1-i)で表される基、下記一般式(A-1-ii)で表される基、下記一般式(A-1-iii)で表される基、及びオレフィン性不飽和結合を有する基のいずれかであることが好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000018
 式(A-1-ii)及び(A-1-iii)中、R6a、R7a、R8a、R9a、R10a、及びr1は、上記一般式(A-1-i)中の規定と同じである。また、式(A-1-ii)中、R11a、R12a、及びr2は、それぞれ上記一般式(A-1-i)中のR9a、R10a及びr1の規定と同じである。
 本発明の一態様において、一般式(A-1)で表される構成単位を有するポリビニル系化合物は、R1a、R2a、及びR3aがいずれも水素原子であり、rが0であり、R5aがエチル基である、ポリエチルビニルエーテルが、冷媒に対する溶解性及び熱安定性の向上の観点から好ましい。
 また、同様の観点から、一般式(A-1)で表される構成単位を有するポリビニル系化合物は、R1a、R2a、及びR3aがいずれも水素原子であり、rが0であり、R5aがエチル基である、ポリエチルビニルエーテルと、R1a、R2a、及びR3aがいずれも水素原子であり、rが0であり、R5aがイソブチル基である、ポリイソブチルビニルエーテルとの共重合体であることが好ましい。この場合、エチルビニルエーテルの構成単位とイソブチルビニルエーテルの構成単位との含有比率[(エチルビニルエーテルの構成単位)/(イソブチルビニルエーテルの構成単位)]は、モル比で、好ましくは50/50~99/1、より好ましくは70/30~99/1、更に好ましくは80/20~95/5であり、より更に好ましくは85/15~95/5である。
 本発明において、上記のポリビニルエーテル系化合物は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
(ポリアルキレングリコール類(PAG))
 PAGは、下記一般式(A-2)で表される重合体(A-2)であることが好ましい。
  R13a-[(OR14a-OR15a   (A-2)
 なお、基油(A)中にPAGが含まれる場合、PAGは、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 上記一般式(A-2)中、R13aは、水素原子、炭素数1~10の1価の炭化水素基、炭素数2~10のアシル基、炭素数1~10の2~6価の炭化水素基又は置換若しくは無置換の環形成原子数3~10の複素環基を示し、R14aは、炭素数2~4のアルキレン基を示し、R15aは、水素原子、炭素数1~10の1価の炭化水素基、炭素数2~10のアシル基又は置換若しくは無置換の環形成原子数3~10の複素環基を示す。
 複素環基が有していてもよい置換基としては、炭素数1~10(好ましくは1~6、より好ましくは1~3)のアルキル基;環形成炭素数3~10(好ましくは3~8、より好ましくは5又は6)のシクロアルキル基;環形成炭素数6~18(好ましくは6~12)のアリール基;ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子);シアノ基;ニトロ基;ヒドロキシ基;アミノ基等が挙げられる。
 これらの置換基は、更に上述の任意の置換基により置換されていてもよい。
 qは、1~6の整数であり、好ましくは1~3の整数、より好ましくは1である。
 なお、qは、上記一般式(A-2)中のR13aの結合部位の数に応じて定められる。例えば、R13aがアルキル基又はアシル基の場合には、nは1となり、R13aが炭化水素基又は複素環基であり、該基の価数が2、3、4、5、又は6価である場合、nはそれぞれ2、3、4、5、又は6となる。
 pは、OR14aの繰り返し単位の数であって、通常1以上であり、好ましくはp×qが6~80となる数である。なお、pの値は、基油(A)の40℃動粘度を適切な範囲に調整するために適宜設定される値であり、40℃動粘度が適切な範囲となるように調整されていれば、特に制限されない。
なお、複数のR14aは、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。また、qが2以上の場合、1分子中の複数のR15aは、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。
 R13a及びR15aで表される上記1価の炭化水素基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、各種ペンチル基、各種ヘキシル基、各種ヘプチル基、各種オクチル基、各種ノニル基、各種デシル基等のアルキル基;シクロペンチル基、シクロヘキシル基、各種メチルシクロヘキシル基、各種エチルシクロヘキシル基、各種プロピルシクロヘキシル基、各種ジメチルシクロヘキシル基等のシクロアルキル基;フェニル基、各種メチルフェニル基、各種エチルフェニル基、各種ジメチルフェニル基、各種プロピルフェニル基、各種トリメチルフェニル基、各種ブチルフェニル基、各種ナフチル基等のアリール基;ベンジル基、各種フェニルエチル基、各種メチルベンジル基、各種フェニルプロピル基、各種フェニルブチル基等のアリールアルキル基;等が挙げられる。なお、上記アルキル基は直鎖又は分岐鎖のいずれであってもよい。
 R13a及びR15aで表される1価の炭化水素基の炭素数は、冷媒との相溶性の観点から、好ましくは1~10、より好ましくは1~6、更に好ましくは1~3である。
 R13a及びR15aで表される上記炭素数2~10のアシル基が有する炭化水素基部分は、直鎖、分岐鎖又は環状のいずれであってもよい。該アルキル基部分としては、上述のR13a及びR15aで表される炭化水素基のうち炭素数1~9のものが挙げられる。
 R13a及びR15aで表されるアシル基の炭素数は、冷媒との相溶性の観点から、好ましくは2~8、より好ましくは2~6である。
 R13aで表される上記2~6価の炭化水素基としては、上述のR13aで表される1価の炭化水素基から更に水素原子を1~5個除いた残基、トリメチロールプロパン、グリセリン、ペンタエリスリトール、ソルビトール、1,2,3-トリヒドロキシシクロヘキサン、1,3,5-トリヒドロキシシクロヘキサン等の多価アルコールから水酸基を除いた残基等が挙げられる。
 R13aで表される2~6価のアシル基の炭素数は、冷媒との相溶性の観点から、好ましくは2~10、より好ましくは2~6である。
 R13a及びR15aで表される上記複素環基としては、酸素原子含有複素環基又は硫黄原子含有複素環基が好ましい。なお、該複素環基は、飽和環であってもよく不飽和環であってもよい。
 上記酸素原子含有複素環基としては、エチレンオキシド、1,3-プロピレンオキシド、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、ヘキサメチレンオキシド等の酸素原子含有飽和複素環;アセチレンオキシド、フラン、ピラン、オキシシクロヘプタトリエン、イソベンゾフラン、イソクロメン等の酸素原子含有不飽和複素環が有する水素原子を1~6個除いた残基等が挙げられる。
 また、上記硫黄原子含有複素環基としては、エチレンスルフィド、トリメチレンスルフィド、テトラヒドロチオフェン、テトラヒドロチオピラン、ヘキサメチレンスルフィド等の硫黄原子含有飽和複素環、アセチレンスルフィド、チオフェン、チアピラン、チオトリピリデン等の硫黄原子含有不飽和複素環等が有する水素原子を1~6個除いた残基が挙げられる。
 R13a及びR15aで表される上記複素環基は、置換基を有していてもよく、該置換基が上記一般式(A-2)中の酸素原子と結合してもよい。該置換基としては、上述のとおりであるが、炭素数1~6のアルキル基が好ましく、炭素数1~3のアルキル基がより好ましい。
 上記複素環基の環形成原子数は、冷媒との相溶性の観点から、好ましくは3~10、より好ましくは3~6である。
 R14aで表される上記アルキレン基としては、ジメチレン基(-CHCH-)、エチレン基(-CH(CH)-)等の炭素数2のアルキレン基;トリメチレン基(-CHCHCH-)、プロピレン基(-CH(CH)CH-)、プロピリデン基(-CHCHCH-)、イソプロピリデン基(-C(CH-)等の炭素数3のアルキレン基;テトラメチレン基(-CHCHCHCH-)、1-メチルトリメチレン基(-CH(CH)CHCH-)、2-メチルトリメチレン基(-CHCH(CH)CH-)、ブチレン基(-C(CHCH-)等の炭素数4のアルキレン基が挙げられる。これらの中でも、R14aとしては、プロピレン基(-CH(CH)CH-)が好ましい。
 なお、上記一般式(A-2)で表される重合体(A-2)において、オキシプロピレン単位(-OCH(CH)CH-)の含有量は、重合体(A-2)中のオキシアルキレン(OR14a)の全量(100モル%)基準で、好ましくは50モル%以上、より好ましくは65モル%以上、更に好ましくは80モル%以上である。
 上記一般式(A-2)で表される重合体(A-2)の中でも、下記一般式(A-2-i)で表されるポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル、下記一般式(A-2-ii)で表されるポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル、下記一般式(A-2-iii)で表されるポリオキシプロピレングリコールモノブチルエーテル、下記一般式(A-2-iv)で表されるポリオキシプロピレングリコールモノメチルエーテル、及びポリオキシプロピレングリコールジアセテートからなる群から選択される1種以上が好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000019

(式(A-2-i)中、p1は、1以上の数を示し、好ましくは6~80の数である。)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000020

(式(A-2-ii)中、p2及びp3は、各々独立に、1以上の数を示し、好ましくはp2+p3の値が6~80となる数である。)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000021

(式(A-2-iii)中、p4は、1以上の数を示し、好ましくは6~80の数である。)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000022

(式(A-2-iv)中、p5は、1以上の数を示し、好ましくは6~80の数である。)
 なお、上記一般式(A-2-i)中のp1、上記一般式(A-2-ii)中のp2及びp3、上記一般式(A-2-iii)中のp4、並びに上記一般式(A-2-iv)中のp5は、基油(A)に要求される動粘度に応じて適宜選択すればよい。
(ポリ(オキシ)アルキレングリコール又はそのモノエーテルとポリビニルエーテルとの共重合体(ECP))
 ポリ(オキシ)アルキレングリコール又はそのモノエーテルとポリビニルエーテルとの共重合体(ECP)としては、ポリ(オキシ)アルキレングリコール又はそのモノエーテルに由来の構成単位と、ポリビニルエーテルに由来の構成単位とを有する共重合体であればよい。
 なお、「ポリ(オキシ)アルキレングリコール」とは、ポリアルキレングリコール及びポリオキシアルキレングリコールの両方を指す。
 また、基油(A)中にECPが含まれる場合、ECPは、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 当該ECPの中でも、次の一般式(A-3-i)で表される共重合体(A-3-i)又は一般式(A-3-ii)で表される共重合体(A-3-ii)であることが好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000023
 一般式(A-3-i)及び(A-3-ii)中、R1c、R2c、及びR3cは、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数1以上8以下の炭化水素基を示す。
 R4cは、各々独立に、炭素数1~10の炭化水素基を示す。
 R5cは、各々独立に、炭素数2~4のアルキレン基を示す。
 R6cは、各々独立に、水素原子、炭素数1~20以下のアルキル基、置換若しくは無置換の環形成炭素数3~20の脂環式基、置換若しくは無置換の環形成炭素数6~24の芳香族基、炭素数2~20のアシル基、又は炭素数2~50の酸素含有炭化水素基を示す。
 なお、R1c、R2c、R3c、R4c、R5c、及びR6cが複数存在する場合、構成単位ごとにそれぞれ同一であってもよく、それぞれ異なっていてもよい。
 X及びYは、それぞれ独立に、水素原子、水酸基、又は炭素数1~20の炭化水素基を示す。
 一般式(A-3-i)及び(A-3-ii)中のvは、OR5cで表される単位の数の平均値であって、1以上の数を示し、好ましくは1~50の数である。OR5cが複数存在する場合、複数のOR5cは、それぞれ同一であってもよく、それぞれ異なっていてもよい。なお、「OR5c」は、ポリ(オキシ)アルキレングリコール又はそのモノエーテルに由来の構成単位を示すものである。
 一般式(A-3-i)中のuは、0以上の数を示し、好ましくは0~50の数であり、wは、1以上の数を示し、好ましくは1~50の数である。
 一般式(A-3-ii)中のx及びyは、それぞれ独立に、1以上の数を示し、好ましくは1~50の数である。
 なお、上記v、u、w、x、yの値は、基油(A)に要求される水酸基価に応じて調整されていればよく、特に制限はない。
 なお、共重合体(A-3-i)及び共重合体(A-3-ii)の共重合の形態としては、特に制限はなく、ブロック共重合体であってもよく、ランダム共重合体であってもよく、又はグラフト共重合体であってもよい。
 R1c、R2c、及びR3cとして選択し得る炭素数1~8の炭化水素基としては、一般式(A-1)中のR1a、R2a、及びR3aとして選択し得る炭素数1~8下の1価の炭化水素基と同じものが挙げられる。
 R1c、R2c、及びR3cとして選択し得る前記炭化水素基の炭素数としては、好ましくは1~8、より好ましくは1~6、更に好ましくは1~3である。
 R1c、R2c、及びR3cとしては、それぞれ独立に、好ましくは水素原子又は炭素数1~8のアルキル基、より好ましくは水素原子又は炭素数1~6のアルキル基、更に好ましくは水素原子又は炭素数1~3のアルキル基である。
 また、R1c、R2c、及びR3cの少なくとも一つが水素原子であることが好ましく、R1c、R2c、及びR3cの全てが水素原子であることがより好ましい。
 R4cとして選択し得る炭素数1~10の炭化水素基としては、一般式(A-1)中のR5aとして選択し得る炭素数1~10の炭化水素基と同じものが挙げられる。
 R4cとして選択し得る前記炭化水素基の炭素数としては、好ましくは1~8、より好ましくは1~6、更に好ましくは1~4である。
 R5cとして選択し得る前記アルキレン基としては、一般式(A-2)中のR14aとして選択し得る炭素数2以上4以下のアルキレン基と同じものが挙げられ、好ましくはプロピレン基(-CH(CH)CH-)である。
 なお、共重合体(A-3-i)又は共重合体(A-3-ii)において、オキシプロピレン単位(-OCH(CH)CH-)の含有量は、共重合体(A-3-i)又は共重合体(A-3-ii)中のポリ(オキシ)アルキレングリコール若しくはそのモノエーテルに由来の構成単位であるオキシアルキレン(OR5c)の全量(100モル%)基準で、好ましくは50モル%以上100モル%以下、より好ましくは65モル%以上100モル%以下、更に好ましくは80モル%以上100モル%以下である。
 R6cとして選択し得る炭素数1~20のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、各種プロピル基、各種ブチル基、各種ペンチル基、各種ヘキシル基、各種ヘプチル基、各種オクチル基、各種ノニル基、各種デシル基等が挙げられる。
 当該アルキル基との炭素数としては、好ましくは1~10、より好ましくは1~6、更に好ましくは1~3である。
 R6cとして選択し得る環形成炭素数3~20の脂環式基としては、例えば、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロノニル基、シクロデシル基等が挙げられる。
 当該脂環式基の環形成炭素数としては、好ましくは3~10、より好ましくは3~8、更に好ましくは3~6である。
 なお、当該脂環式基は、前述の置換基を有していてもよく、当該置換基としては、アルキル基が好ましい。
 R6cとして選択し得る環形成炭素数6~24の芳香族基としては、例えば、フェニル基、ナフチル基、アントラセニル基、フェナントリル基等が挙げられる。
 当該芳香族基の環形成炭素数としては、好ましくは6~18、より好ましくは6~12である。
 なお、当該芳香族基は、前述の置換基を有していてもよく、当該置換基としては、アルキル基が好ましい。
 R6cとして選択し得る環形成炭素数2~20のアシル基としては、例えば、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、バレリル基、イソバレリル基、ピパロイル基、ベンゾイル基、トルオイル基等が挙げられる。
 当該アシル基の炭素数としては、好ましくは2~10、好ましくは2~8、更に好ましくは2~6である。
 R6cとして選択し得る炭素数2~50の酸素含有炭化水素基としては、例えば、メトキシメチル基、メトキシエチル基、メトキシプロピル基、1,1-ビスメトキシプロピル基、1,2-ビスメトキシプロピル基、エトキシプロピル基、(2-メトキシエトキシ)プロピル基、(1-メチル-2-メトキシ)プロピル基等が挙げられる。
 当該炭素含有炭化水素基の炭素数としては、好ましくは2~20、より好ましくは2~10、更に好ましくは2~6である。
 X、Yとして選択し得る炭素数1~20の炭化水素基としては、炭素数1~20(好ましくは1~10、より好ましくは1~6、更に好ましくは1~3)のアルキル基、置換若しくは無置換の環形成炭素数3~20(好ましくは3~10、より好ましくは3~8、更に好ましくは3~6)のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のフェニル基、置換若しくは無置換のナフチル基、炭素数7~20(好ましくは7~13)のアリールアルキル基等が挙げられる。
(ポリオールエステル類(POE))
 POEとしては、例えば、ジオール又はポリオールと、脂肪酸とのエステルが挙げられる。なお、基油(A)中にPOEが含まれる場合、POEは、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 POEは、ジオール又は水酸基数が3~20のポリオールと、炭素数3~20の脂肪酸とのエステルが好ましい。
 ジオールとしては、エチレングリコール、1,3-プロパンジオール、プロピレングリコール、1,4-ブタンジオール、1,2-ブタンジオール、2-メチル-1,3-プロパンジオール、1,5-ペンタンジオール、ネオペンチルグリコール、1,6-ヘキサンジオール、2-エチル-2-メチル-1,3-プロパンジオール、1,7-ヘプタンジオール、2-メチル-2-プロピル-1,3-プロパンジオール、2,2-ジエチル-1,3-プロパンジオール、1,8-オクタンジオール、1,9-ノナンジオール、1,10-デカンジオール、1,11-ウンデカンジオール、1,12-ドデカンジオール等が挙げられる。
 ポリオールとしては、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、トリメチロールブタン、ジ-(トリメチロールプロパン)、トリ-(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)、トリ-(ペンタエリスリトール)、グリセリン、ポリグリセリン(グリセリンの2~20量体)、1,3,5-ペンタントリオール、ソルビトール、ソルビタン、ソルビトールグリセリン縮合物、アドニトール、アラビトール、キシリトール、マンニトール等の多価アルコール;キシロース、アラビノース、リボース、ラムノース、グルコース、フルクトース、ガラクトース、マンノース、ソルボース、セロビオース、マルトース、イソマルトース、トレハロース、シュクロース、ラフィノース、ゲンチアノース、メレンジトース等の糖類;並びに、これらの部分エーテル化物、メチルグルコシド(配糖体)等が挙げられる。
 これらの中でも、ネオペンチルグリコール、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、トリメチロールブタン、ジ-(トリメチロールプロパン)、トリ-(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)、トリ-(ペンタエリスリトール)等のヒンダードアルコールが好ましい。なお、ヒンダードアルコールとは、4つの炭素原子に結合する4級炭素原子を有するアルコールを意味する。
 脂肪酸の炭素数としては、潤滑性能の観点から、好ましくは3以上、より好ましくは4以上、更に好ましくは5以上、より更に好ましくは8以上であり、また、冷媒との相溶性の観点から、好ましくは20以下、より好ましくは16以下、更に好ましくは12以下、より更に好ましくは10以下である。
 なお、上記の脂肪酸の炭素数には、該脂肪酸が有するカルボキシ基(-COOH)の炭素原子も含まれる。
 また、脂肪酸としては、直鎖状脂肪酸又は分岐鎖状脂肪酸のいずれであってもよいが、潤滑性能の観点から、直鎖状脂肪酸が好ましく、加水分解安定性の観点から、分岐鎖状脂肪酸が好ましい。更に、脂肪酸は、飽和脂肪酸又は不飽和脂肪酸のいずれであってもよい。
 脂肪酸としては、イソ酪酸、プロピオン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘプタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、ウンデカン酸、ドデカン酸、トリデカン酸、テトラデカン酸、ペンタデカン酸、ヘキサデカン酸、ヘプタデカン酸、オクタデカン酸、ノナデカン酸、イコサン酸、オレイン酸等の直鎖又は分岐鎖のもの、あるいはα炭素原子が4級であるいわゆるネオ酸等が挙げられる。
 更に具体的には、イソ酪酸、吉草酸(n-ペンタン酸)、カプロン酸(n-ヘキサン酸)、エナント酸(n-ヘプタン酸)、カプリル酸(n-オクタン酸)、ペラルゴン酸(n-ノナン酸)、カプリン酸(n-デカン酸)、オレイン酸(cis-9-オクタデセン酸)、イソペンタン酸(3-メチルブタン酸)、2-メチルヘキサン酸、2-エチルペンタン酸、2-エチルヘキサン酸、3,5,5-トリメチルヘキサン酸等が好ましい。
 POEとしては、ポリオールが有する複数の水酸基の一部がエステル化されずに残った部分エステルであってもよく、全ての水酸基がエステル化された完全エステルであってもよい。また、POEは、部分エステルと完全エステルの混合物であってもよいが、完全エステルであることが好ましい。
 POEとしては、より加水分解安定性に優れる観点から、ネオペンチルグリコール、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、トリメチロールブタン、ジ-(トリメチロールプロパン)、トリ-(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)、トリ-(ペンタエリスリトール)等のヒンダードアルコールのエステルが好ましく、ネオペンチルグリコール、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、トリメチロールブタン、ペンタエリスリトールのエステルがより好ましく、更に冷媒との相溶性及び加水分解安定性が特に優れる観点から、ペンタエリスリトールのエステルが更に好ましい。
 好ましいPOEの具体例としては、ネオペンチルグリコールと、イソ酪酸、吉草酸、カプロン酸、エナント酸、カプリル酸、ペラルゴン酸、カプリン酸、オレイン酸、イソペンタン酸、2-メチルヘキサン酸、2-エチルペンタン酸、2-エチルヘキサン酸及び3,5,5-トリメチルヘキサン酸からなる群から選択される1種又は2種以上の脂肪酸とのジエステル;トリメチロールエタンと、イソ酪酸、吉草酸、カプロン酸、エナント酸、カプリル酸、ペラルゴン酸、カプリン酸、オレイン酸、イソペンタン酸、2-メチルヘキサン酸、2-エチルペンタン酸、2-エチルヘキサン酸及び3,5,5-トリメチルヘキサン酸からなる群から選択される1種又は2種以上の脂肪酸とのトリエステル;トリメチロールプロパンと、イソ酪酸、吉草酸、カプロン酸、エナント酸、カプリル酸、ペラルゴン酸、カプリン酸、オレイン酸、イソペンタン酸、2-メチルヘキサン酸、2-エチルペンタン酸、2-エチルヘキサン酸及び3,5,5-トリメチルヘキサン酸からなる群から選択される1種又は2種以上の脂肪酸とのトリエステル;トリメチロールブタンと、イソ酪酸、吉草酸、カプロン酸、エナント酸、カプリル酸、ペラルゴン酸、カプリン酸、オレイン酸、イソペンタン酸、2-メチルヘキサン酸、2-エチルペンタン酸、2-エチルヘキサン酸及び3,5,5-トリメチルヘキサン酸からなる群から選択される1種又は2種以上の脂肪酸とのトリエステル;ペンタエリスリトールと、イソ酪酸、吉草酸、カプロン酸、エナント酸、カプリル酸、ペラルゴン酸、カプリン酸、オレイン酸、イソペンタン酸、2-メチルヘキサン酸、2-エチルペンタン酸、2-エチルヘキサン酸及び3,5,5-トリメチルヘキサン酸からなる群から選択される1種又は2種以上の脂肪酸とのテトラエステル等が挙げられる。
 なお、2種以上の脂肪酸とのエステルとは、1種の脂肪酸とポリオールのエステルを2種以上混合したものでもよい。POEの中でも、低温特性の向上、及び冷媒との相溶性の観点から、2種以上の混合脂肪酸とポリオールのエステルが好ましい。
(鉱油)
 鉱油としては、例えば、パラフィン系原油、中間基系原油、若しくはナフテン系原油を常圧蒸留するか、又は原油を常圧蒸留して得られる常圧残油を減圧蒸留して得られた潤滑油留分に対して、溶剤脱れき、溶剤抽出、水素化分解、溶剤脱ろう、接触脱ろう、水素化精製等のうちの1つ以上の処理を行って精製した油、鉱油系ワックスを異性化することによって製造される油等が挙げられる。
 なお、基油(A)中に鉱油が含まれる場合、鉱油は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
(基油(A)の好ましい態様)
 本発明の一態様の冷凍機油組成物において、基油(A)の主成分は、上記基油(A1)が好ましく、上記基油(A2)がより好ましく、上記基油(A3)又は上記基油(A4)が更に好ましい。なお、本明細書における「主成分」とは、最も含有率が多い成分を意味する。
 基油(A)中における、基油(A1)、基油(A2)、基油(A3)、又は基油(A4)の含有量は、基油(A)の全量(100質量%)基準で、好ましくは50~100質量%、より好ましくは60~100質量%、更に好ましくは70~100質量%、より更に好ましくは80~100質量%、更になお好ましくは90~100質量%である。
 基油(A)は、本発明の効果を損なわない範囲内で、基油(A1)、基油(A2)、基油(A3)、又は基油(A4)に加えて、更に他の基油を含有してもよい。
 他の基油としては、前述のPVE、PAG、ECP、及びPOEには該当しない、ポリエステル類、ポリカーボネート類、α-オレフィンオリゴマーの水素化物、脂環式炭化水素化合物、アルキル化芳香族炭化水素化合物、フィシャートロプシュプロセス等により製造されるGTL WAX(ガストゥリキッド ワックス)を異性化することによって製造される油等の合成油が挙げられる。
(基油(A)の40℃動粘度)
 基油(A)の40℃動粘度は、好ましくは5~120mm/s、より好ましくは10~110mm/s、更に好ましくは30~100mm/sである。基油(A)の40℃動粘度が上記範囲内であると、耐摩耗性がより良好となる。
 本明細書において、40℃動粘度は、JIS K 2283:2000に準拠して測定した値である。
<第一リン系化合物(B)>
 本発明の冷凍機油組成物は、第一リン系化合物(B)を含有する。
 第一リン系化合物(B)は、第一亜リン酸エステル(B1)及び第二亜リン酸エステル(B2)からなる群から選択される1種以上である。
 本発明の冷凍機油組成物は、第一リン系化合物(B)を含有することで、顕著な耐摩耗性向上効果が発揮される。第一リン系化合物(B)を含有しない場合、顕著な耐摩耗性向上効果が発揮されず、過酷な条件下において、冷凍機油組成物の耐摩耗性を向上することができない。
 以下、第一リン系化合物(B)として用いられる、第一亜リン酸エステル(B1)及び第二亜リン酸エステル(B2)について、詳細に説明する。
(第一亜リン酸エステル(B1))
 第一亜リン酸エステル(B1)は、下記一般式(1)で表される化合物である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000024
 上記一般式(1)中、R11は下記一般式(1a)で表される芳香族基である。R12は炭素数6~20の脂肪族炭化水素基である。nは1~3の整数である。n≧2の場合、複数のR11-O-は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。また、n=1の場合、複数の-O-R12は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000025

 上記一般式(1a)中、R13は炭素数3~20の分岐鎖状の脂肪族炭化水素基である。mは0~5の整数である。m≧2の場合、複数のR13は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。なお、波線は、R11-O-中の酸素原子との結合位置を示す。
 なお、第一亜リン酸エステル(B1)は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 上記一般式(1)中、R12で表される炭素数6~20の脂肪族炭化水素基としては、耐摩耗性向上効果を発揮させやすくする観点から、炭素数6~20のアルキル基又は炭素数6~20のアルケニル基が好ましく、炭素数6~20のアルキル基がより好ましい。
 R12で表される炭素数6~20のアルキル基としては、例えば、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、ノナデシル基、及びイコシル基等が挙げられる。
 当該アルキル基は、直鎖状あってもよく、分岐鎖状であってもよい。分岐鎖状のアルキル基が有する分岐構造(分岐数、分岐位置)は特に限定されないが、耐摩耗性向上効果をより顕著に発揮させやすくする観点から、分岐鎖状のアルキル基であることが好ましい。
 また、同様の観点から、当該アルキル基の炭素数は、好ましくは6~16、より好ましくは6~12である。
 R12で表される炭素数6~20のアルケニル基としては、例えば、ヘキセニル基、ヘプテニル基、オクテニル基、ノネニル基、デセニル基、ウンデセニル基、ドデセニル基、トリデセニル基、テトラデセニル基、ペンタデセニル基、ヘキサデセニル基、ヘプタデセニル基、オクタデセニル基、ノナデセニル基、及びイコセニル基等が挙げられる。
 当該アルケニル基は、直鎖状あってもよく、分岐鎖状であってもよい。分岐鎖状のアルキル基が有する分岐構造(分岐数、分岐位置)は特に限定されないが、耐摩耗性向上効果をより顕著に発揮させやすくする観点から、分岐鎖状のアルケニル基であることが好ましい。なお、直鎖状又は分岐鎖状のアルケニル基の不飽和結合の位置及び数は、特に限定されない。
 また、同様の観点から、当該アルケニル基の炭素数は、好ましくは6~16、より好ましくは6~12である。
 ここで、耐摩耗性向上効果をさらに顕著に発揮させやすくする観点から、R12は、炭素数6~16の分岐鎖状のアルキル基であることが好ましく、炭素数6~12の分岐鎖状のアルキル基であることがより好ましく、2-エチルヘキシル基又はイソデシル基であることが更に好ましい。
 上記一般式(1a)中、R13で表される炭素数3~20の分岐鎖状の脂肪族炭化水素基としては、耐摩耗性向上効果を発揮させやすくする観点から、炭素数3~20の分岐鎖状のアルキル基又は炭素数3~20の分岐鎖状のアルケニル基が好ましく、炭素数3~20の分岐鎖状のアルキル基がより好ましい。
 R13で表される炭素数3~20の分岐鎖状のアルキル基としては、例えば、分岐鎖状プロピル基、分岐鎖状ブチル基、分岐鎖状ペンチル基、分岐鎖状ヘキシル基、分岐鎖状ヘプチル基、分岐鎖状オクチル基、分岐鎖状ノニル基、分岐鎖状デシル基、分岐鎖状ウンデシル基、分岐鎖状ドデシル基、分岐鎖状トリデシル基、分岐鎖状テトラデシル基、分岐鎖状ペンタデシル基、分岐鎖状ヘキサデシル基、分岐鎖状ヘプタデシル基、分岐鎖状オクタデシル基、分岐鎖状ノナデシル基、及び分岐鎖状イコシル基等が挙げられる。
 当該アルキル基が有する分岐構造(分岐数、分岐位置)は、特に限定されないが、耐摩耗性向上効果をより顕著に発揮させやすくする観点、熱安定性向上の観点から、分岐数は1以上であることが好ましく、2以上であることがより好ましく、2であることが更に好ましい。また、同様の観点から、分岐位置は、フェニル基に隣接する炭素(すなわち、α炭素)であることが好ましい。
 また、当該アルキル基の炭素数は、同様の観点から、好ましくは3以上である。また、好ましくは10以下、より好ましくは8以下、更に好ましくは6以下である。これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは3~10、より好ましくは3~8、更に好ましくは3~6である。
 R13で表される炭素数3~20の分岐鎖状のアルケニル基としては、例えば、分岐鎖状プロぺニル基、分岐鎖状ブテニル基、分岐鎖状ペンテニル基、分岐鎖状ヘキセニル基、分岐鎖状ヘプテニル基、分岐鎖状オクテニル基、分岐鎖状ノネニル基、分岐鎖状デセニル基、分岐鎖状ウンデセニル基、分岐鎖状ドデセニル基、分岐鎖状トリデセニル基、分岐鎖状テトラデセニル基、分岐鎖状ペンタデセニル基、分岐鎖状ヘキサデセニル基、分岐鎖状ヘプタデセニル基、分岐鎖状オクタデセニル基、分岐鎖状ノナデセニル基、及び分岐鎖状イコセニル基等が挙げられる。
 当該アルケニル基が有する分岐構造(分岐数、分岐位置)は、特に限定されないが、耐摩耗性向上効果をより顕著に発揮させやすくする観点、熱安定性向上の観点から、分岐数は1以上であることが好ましく、2以上であることがより好ましく、2であることが更に好ましい。また、同様の観点から、分岐位置は、フェニル基に隣接する炭素(すなわち、α炭素)であることが好ましい。なお、当該アルケニル基の不飽和結合の位置及び数は、特に限定されない。
 また、当該分岐鎖状のアルケニル基の炭素数は、同様の観点から、好ましくは3以上である。また、好ましくは10以下、より好ましくは8以下、更に好ましくは6以下である。これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは3~10、より好ましくは3~8、更に好ましくは3~6である。
 ここで、耐摩耗性向上効果をさらに顕著に発揮させやすくする観点、熱安定性向上の観点から、R13は、炭素数3~8の分岐鎖状のアルキル基であることが好ましく、炭素数3~6の分岐鎖状のアルキル基であることがより好ましく、tert-ペンチル基であることが更に好ましい。
 上記一般式(1)中、nは1~3の整数である。n≧2の場合、複数のR11-O-は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。また、n=1の場合、複数の-O-R12は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。
 ここで、耐摩耗性向上効果を発揮させやすくする観点、熱安定性向上の観点から、nは2~3の整数であることが好ましく、nは3であることがより好ましい。
 上記一般式(1a)中、mは0~5の整数である。m≧2の場合、複数のR13は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。
 ここで、耐摩耗性向上効果をより顕著に発揮させやすくする観点、熱安定性向上の観点から、mは1~5の整数であることが好ましく、mは1~4の整数であることがより好ましく、mは1~3の整数であることが更に好ましく、mは1~2の整数であることがより更に好ましい。
 特に、上記一般式(1)中のnが3である場合、mを上記範囲に調整することで、耐摩耗性向上効果をさらに顕著に発揮させやすくすることができる。
 なお、R13のフェニル基への結合位置は、特に限定されないが、同様の観点から、m=1である場合、R13はパラ位に結合していることが好ましい。m=2である場合には、一方のR13はパラ位に結合し、他方のR13はオルト位に結合していることが好ましい。m>2である場合には、R13の少なくとも1つはパラ位に結合し、残りのうちの少なくとも1つはオルト位に結合していることが好ましい。
(第二亜リン酸エステル(B2))
 第二亜リン酸エステル(B2)は、下記一般式(2)で表される化合物である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000026
 上記一般式(2)中、R21及びR22は各々独立して、炭素数10~30の脂肪族炭化水素基である。
 なお、第二亜リン酸エステル(B2)は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 上記一般式(1)中、R21及びR22で表される炭素数10~30の脂肪族炭化水素基としては、耐摩耗性向上効果をより顕著に発揮させやすくする観点から、炭素数10~30のアルキル基、炭素数10~30のアルケニル基が好ましく、炭素数10~30のアルキル基がより好ましい。
 R21及びR22で表される炭素数10~30のアルキル基としては、例えば、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、ノナデシル基、イコシル基、ヘンイコシル基、テトラコシル基、及びトリアコンチル基等が挙げられる。
 当該アルキル基は、直鎖状あってもよく、分岐鎖状であってもよい。分岐鎖状のアルキル基が有する分岐構造(分岐数、分岐位置)は特に限定されない。
 ここで、耐摩耗性向上効果をより顕著に発揮させやすくする観点から、当該アルキル基は、直鎖状であることが好ましい。
 また、同様の観点から、当該アルキル基の炭素数は、好ましくは14~24、より好ましくは16~20である。
 R21及びR22で表される炭素数10~30のアルケニル基としては、例えば、デセニル基、ウンデセニル基、ドデセニル基、トリデセニル基、テトラデセニル基、ペンタデセニル基、ヘキサデセニル基、ヘプタデセニル基、オクタデセニル基、ノナデセニル基、及びイコセニル基、ヘンイコセニル基、テトラコセニル基、及びトリアコンテニル基等が挙げられる。
 当該アルケニル基は、直鎖状あってもよく、分岐鎖状であってもよい。分岐鎖状のアルケニル基が有する分岐構造(分岐数、分岐位置)は特に限定されない。また、直鎖状又は分岐鎖状のアルケニル基の不飽和結合の位置及び数は、特に限定されない。
 ここで、耐摩耗性向上効果をより顕著に発揮させやすくする観点から、当該アルケニル基は、直鎖状であることが好ましい。
 また、同様の観点から、当該アルケニル基の炭素数は、好ましくは14~24、より好ましくは16~20である。
 ここで、耐摩耗性向上効果をさらに顕著に発揮させやすくする観点から、R21及びR22は、炭素数14~24の直鎖状のアルキル基であることが好ましく、炭素数16~20の直鎖状のアルキル基であることがより好ましく、n-オクタデシル基であることが更に好ましい。
 なお、R21及びR22は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよいが、同一であることが好ましい。
(第一リン系化合物(B)の好ましい態様及び第一リン系化合物(B)の含有量)
 第一リン系化合物(B)は、耐摩耗性向上効果をより顕著に発揮させやすくする観点から、第一亜リン酸エステル(B1)であることが好ましい。
 また、本発明の一態様の冷凍機油組成物において、第一リン系化合物(B)に由来するリン原子含有量(B)は、耐摩耗性向上効果をより顕著に発揮させやすくする観点から、冷凍機油組成物の全量基準で、好ましくは30質量ppm以上、より好ましくは35質量ppm以上、更に好ましくは40質量ppm以上、より更に好ましくは45質量ppm以上である。また、好ましくは1,000質量ppm以下、より好ましくは950質量ppm以下、更に好ましくは900質量ppm以下である。
 これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは30質量ppm~1,000質量ppm、より好ましくは35質量ppm~950質量ppm、更に好ましくは40質量ppm~900質量ppm、より更に好ましくは45質量ppm~900質量ppmである。
 本発明の一態様の冷凍機油組成物において、第一リン系化合物(B)の含有量は、第一リン系化合物(B)に由来するリン原子含有量(B)が上記範囲を充足するように調整すればよい。具体的には、第一リン系化合物(B)の含有量は、冷凍機油組成物の全量基準で、好ましくは0.05質量%~1質量%、より好ましくは0.1質量%~1質量%、更に好ましくは0.1質量%~0.7質量%である。
<第二リン系化合物(C)>
 本発明の一態様の冷凍機油組成物は、基油(A)及び第一リン系化合物(B)を含有すると共に、さらに第二リン系化合物(C)を含有することが好ましい。
 第二リン系化合物(C)は、リン酸化合物(C1)及び有機ホスフィンオキサイド化合物(C2)からなる群から選択される1種以上である。
 本発明の一態様の冷凍機油組成物が、第一リン系化合物(B)と共に第二リン系化合物(C)を含有することで、これらが相乗的に作用し、第一リン系化合物(B)による顕著な耐摩耗性向上効果をさらに向上させることができる。
 以下、第二リン系化合物(C)として用いられる、リン酸化合物(C1)及び有機ホスフィンオキサイド化合物(C2)について、詳細に説明する。
 なお、以降の説明では、「第二リン系化合物(C)」を「成分(C)」ともいう。また、「リン酸化合物(C1)」及び「有機ホスフィンオキサイド化合物(C2)」を、それぞれ「成分(C1)」及び「成分(C2)」ともいう。
(リン酸化合物(C1))
 リン酸化合物(C1)は、下記一般式(c-1-i)で表されるリン酸エステル、下記一般式(c-1-ii)又は下記一般式(c-1-iii)で表される酸性リン酸エステルからなる群から選択される1種以上であることが好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000027
 上記一般式(c-1-i)~(c-1-iii)において、R31~R33は、炭素数4~30のアルキル基、炭素数4~30のアルケニル基、炭素数6~30のアリール基、炭素数7~30のアルキルアリール基、及び炭素数7~30のアリールアルキル基である。R31~R33は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。
 上記一般式(c-1-i)で表されるリン酸エステルとしては、例えば、トリフェニルホスフェート、トリクレジルホスフェート、ベンジルジフェニルホスフェート、エチルジフェニルホスフェート、トリブチルホスフェート、エチルジブチルホスフェート、クレジルジフェニルホスフェート、ジクレジルフェニルホスフェート、エチルフェニルジフェニルホスフェート、ジエチルフェニルフェニルホスフェート、プロピルフェニルジフェニルホスフェート、ジプロピルフェニルフェニルホスフェート、トリエチルフェニルホスフェート、トリプロピルフェニルホスフェート、ブチルフェニルジフェニルホスフェート、ジブチルフェニルフェニルホスフェート、トリブチルフェニルホスフェート、トリヘキシルホスフェート、トリ(2-エチルヘキシル)ホスフェート、トリデシルホスフェート、トリラウリルホスフェート、トリミリスチルホスフェート、トリパルミチルホスフェート、トリステアリルホスフェート、トリオレイルホスフェート等が挙げられる。
 上記一般式(c-1-i)で表されるリン酸エステルは、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 上記一般式(c-1-ii)又は上記一般式(c-1-iii)で表される酸性リン酸エステルとしては、例えば、2-エチルヘキシルアシッドホスフェート、エチルアシッドホスフェート、ブチルアシッドホスフェート、オレイルアシッドホスフェート、テトラコシルアシッドホスフェート、イソデシルアシッドホスフェート、ラウリルアシッドホスフェート、トリデシルアシッドホスフェート、ステアリルアシッドホスフェート、イソステアリルアシッドホスフェート等が挙げられる。
 上記一般式(c-1-ii)又は上記一般式(c-1-iii)で表される酸性リン酸エステルは、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 ここで、第一リン系化合物(B)との組み合わせによる耐摩耗性の相乗的な向上効果をより発揮させやすくする観点から、リン酸化合物(C1)は、上記一般式(c-1-i)で表されるリン酸エステルであることが好ましい。より好ましくは、上記一般式(c-1-i)で表されるリン酸エステルにおいて、R31~R33が、炭素数7~30(好ましくは炭素数7~20、より好ましくは炭素数7~10)のアルキルアリール基であることである。更に好ましくは、上記一般式(c-1-i)で表されるリン酸エステルが、トリクレジルホスフェートであることである。
(有機ホスフィンオキサイド化合物(C2))
 有機ホスフィンオキサイド化合物(C2)は、リン原子を1つ有する有機ホスフィンオキサイド化合物であってもよく、リン原子を2つ以上有する有機ホスフィンオキサイド化合物であってもよい。
 リン原子を1つ有する有機ホスフィンオキサイド化合物としては、下記一般式(c-2-i)で表される化合物が挙げられ、リン原子を2つ以上有する有機ホスフィンオキサイド化合物としては、下記一般式(c-2-ii)で表される化合物が挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000028
 式(c-2-i)中、R41~R43は、各々独立に、置換又は無置換の炭素数1~20の炭化水素基を示す。式(c-2-ii)中、R44~R47は、各々独立に、置換又は無置換の炭素数1~20の炭化水素基を示す。R48は、エーテル結合を含んでいてもよい置換又は無置換の炭素数1~20の2価の炭化水素基を示す。
 R41~R43で表される置換又は無置換の炭素数1~20の炭化水素基としては、置換又は無置換の炭素数1~20のアルキル基、置換又は無置換の炭素数2~20のアルケニル基、置換又は無置換の炭素数2~20のアルキニル基、置換又は無置換の炭素数6~20のアリール基等が挙げられ、これらの中でも、置換又は無置換の炭素数1~20のアルキル基、置換又は無置換の炭素数6~20のアリール基が好ましく、置換又は無置換の炭素数6~20のアリール基がより好ましい。
 これらの炭化水素基の置換基としては、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アミノ基、イミノ基、アミド基、カルボキシ基、炭素数1~5のアルキル基、炭素数1~5のアルコキシ基等が挙げられる。
 R41~R43で表される置換又は無置換の炭素数1~20のアルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、各種ペンチル基、各種ヘキシル基、各種ヘプチル基、各種オクチル基、各種ノニル基、各種デシル基等のアルキル基;シクロペンチル基、シクロヘキシル基、各種メチルシクロヘキシル基、各種エチルシクロヘキシル基、各種プロピルシクロヘキシル基、各種ジメチルシクロヘキシル基等のシクロアルキル基等が挙げられる。
 上記アルキル基の炭素数は、好ましくは2~10、より好ましくは3~8である。
 R41~R43で表される置換又は無置換の炭素数6~20のアリール基としては、置換又は無置換のフェニル基、置換又は無置換のナフチル基等が挙げられる。これらの中でも、置換又は無置換のフェニル基が好ましい。置換又は無置換のフェニル基としては、フェニル基、各種メトキシフェニル基、各種ジメトキシフェニル基、各種トリメトキシフェニル基、各種エトキシフェニル基、2,6-ジメチル-4-エトキシフェニル基、各種メチルフェニル基、各種ジメチルフェニル基、各種トリメチルフェニル基等が挙げられる。これらの中でも、フェニル基(無置換のフェニル基)が好ましい。
 これらのアリール基の炭素数は、好ましくは6~10、より好ましくは6~8である。
 上記一般式(c-2-i)で表される有機ホスフィンオキサイド化合物としては、例えば、トリフェニルホスフィンオキサイド、トリ-n-オクチルホスフィンオキサイド等が挙げられる。
 上記一般式(c-2-i)で表される有機ホスフィンオキサイド化合物は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 上記一般式(c-2-ii)中、R44~R47で表される置換又は無置換の炭素数1~20の炭化水素基としては、上記一般式(c-2-i)中のR41~R43で表される置換又は無置換の炭素数1~20の炭化水素基と同様のものが挙げられ、好ましい態様も同様である。
 上記一般式(c-2-ii)中、R48で表される、エーテル結合を含んでいてもよい置換又は無置換の炭素数1~20の2価の炭化水素基としては、エーテル結合を含んでいてもよい置換又は無置換の炭素数1~20のアルキレン基、置換又は無置換の炭素数2~20のアルケニレン基、置換又は無置換の炭素数2~20のアルキニレン基、置換又は無置換の炭素数6~20のアリーレン基等が挙げられる。これらの炭化水素基の置換基としては、上記R41~R43の置換基として挙げられたものと同じものが挙げられる。
 上記エーテル結合を含んでいてもよい置換又は無置換の炭素数1~20のアルキレン基としては、エチレン基、フェニルエチレン基、1,2-プロピレン基、2-フェニル-1,2-プロピレン基、1,3-プロピレン基、各種ブチレン基、各種ペンチレン基、各種ヘキシレン基、各種ヘプチレン基、各種オクチレン基、各種ノニレン基、各種デシレン基等が挙げられる。
 上記エーテル結合を含んでいてもよい置換又は無置換の炭素数6~20のアリーレン基としては、各種フェニレン基、各種メチルフェニレン基、各種エチルフェニレン基、各種ジメチルフェニレン基、各種ナフチレン、ジフェニレンエーテル基、9,9-ジメチルキサンテン由来の2価の基等が挙げられる。
 上記一般式(c-2-ii)で表される有機ホスフィンオキサイド化合物としては、例えば、ビス[2-[(オキソ)ジフェニルホスフィノ]フェニル]エーテル等が挙げられる。
 上記一般式(c-2-ii)で表される有機ホスフィンオキサイド化合物は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 ここで、第一リン系化合物(B)との組み合わせによる耐摩耗性の相乗的な向上効果をより発揮させやすくする観点から、有機ホスフィンオキサイド化合物(C2)は、上記一般式(c-2-i)で表される有機ホスフィンオキサイド化合物が好ましく、トリフェニルホスフィンオキサイドがより好ましい。
(第二リン系化合物(C)の好ましい態様及び第二リン系化合物(C)の含有量)
 第二リン系化合物(C)は、耐摩耗性向上効果をより顕著に発揮させやすくする観点から、有機ホスフィンオキサイド化合物(C2)であることが好ましい。
 本発明の一態様の冷凍機油組成物において、第二リン系化合物(C)に由来するリン原子含有量(C)は、第一リン系化合物(B)との組み合わせによる耐摩耗性の相乗的な向上効果をより発揮させやすくする観点から、好ましくは200質量ppm以上、より好ましくは300質量ppm以上、更に好ましくは400質量ppm以上である。また、好ましくは1,200質量ppm以下、より好ましくは1,100質量ppm以下、更に好ましくは1,000質量ppmである。
 これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは200質量ppm~1,200質量ppm、より好ましくは300質量ppm~1,100質量ppm、更に好ましくは400質量ppm~1,000質量ppmである。
 本発明の一態様の冷凍機油組成物において、第二リン系化合物(C)の含有量は、第二リン系化合物(C)に由来するリン原子含有量(C)が上記範囲を充足するように調整すればよい。具体的には、第二リン系化合物(C)の含有量は、冷凍機油組成物の全量基準で、好ましくは0.1質量%以上、より好ましくは0.2質量%以上、更に好ましくは0.3質量%以上である。また、好ましくは1.5質量%以下、より好ましくは1.2質量%以下である。
 これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは0.1質量%~1.5質量%、より好ましくは0.2質量%~1.5質量%、更に好ましくは0.3質量%~1.2質量%である。
(第一リン系化合物(B)及び第二リン系化合物(C)の合計含有量)
 本発明の一態様の冷凍機油組成物において、第一リン系化合物(B)及び第二リン系化合物(C)に由来するリン原子の合計含有量(B+C)は、第一リン系化合物(B)との組み合わせによる耐摩耗性の相乗的な向上効果をより発揮させやすくする観点から、好ましくは200質量ppm以上、より好ましくは300質量ppm以上、更に好ましくは400質量ppm以上である。また、好ましくは1,500質量ppm以下、より好ましくは1,400質量ppm以下、更に好ましくは1,300質量ppm以下である。
 これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは200質量ppm~1,500質量ppm、より好ましくは300質量ppm~1,400質量ppm、更に好ましくは400質量ppm~1,300質量ppmである。
 本発明の一態様の冷凍機油組成物において、第一リン系化合物(B)及び第二リン系化合物(C)の合計含有量は、第一リン系化合物(B)及び第二リン系化合物(C)に由来するリン原子の合計含有量(B+C)が上記範囲を充足するように調整すればよい。具体的には、第一リン系化合物(B)及び第二リン系化合物(C)の合計含有量は、冷凍機油組成物の全量基準で、好ましくは0.1質量%以上、より好ましくは0.3質量%以上である。また、好ましくは2.0質量%以下、より好ましくは1.5質量%以下である。
 これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは0.1質量%~2.0質量%、より好ましくは0.3質量%~2.0質量%、更に好ましくは0.3質量%~1.5質量%である。
(第一リン系化合物(B)と第二リン系化合物(C)との含有比率)
 本発明の一態様の冷凍機油組成物において、第一リン系化合物(B)と第二リン系化合物(C)との含有比率[(B)/(C)]は、第一リン系化合物(B)との組み合わせによる耐摩耗性の相乗的な向上効果をより発揮させやすくする観点から、質量比で、好ましくは1/12~2/1、より好ましくは1/10~1.5/1、更に好ましくは1/9~1/1である。
<添加剤>
 本発明の一態様の冷凍機油組成物は、本発明の効果を損なわない範囲内で、更に添加剤を含有してもよい。
 添加剤としては、冷凍機油組成物の安定性向上の観点から、酸化防止剤、油性向上剤、酸素捕捉剤、銅不活性化剤、防錆剤、消泡剤、及び粘度指数向上剤からなる群から選択される1種以上を含有することが好ましく、少なくとも酸化防止剤を含有することがより好ましい。
 また、本発明の一態様の冷凍機油組成物は、成分(B)及び成分(C)には該当しない極圧剤を含んでいてもよい。
 これらの添加剤は、各々について、1種を単独で用いてよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 これらの添加剤の合計含有量は、冷凍機油組成物の全量(100質量%)基準で、好ましくは0~10質量%、より好ましくは0.01~5質量%、更に好ましくは0.1~3質量%である。
(酸化防止剤)
 酸化防止剤は、フェノール系酸化防止剤及びアミン系酸化防止剤からなる群から選択される1種以上が好ましい。
 フェノール系酸化防止剤としては、2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール(DBPC)、2,6-ジ-tert-ブチル-4-エチルフェノール、2,2’-メチレンビス(4-メチル-6-tert-ブチルフェノール)等が挙げられる。
 アミン系酸化防止剤としては、フェニル-α-ナフチルアミン、N,N’-ジフェニル-p-フェニレンジアミン等が挙げられる。
 これらの中でも、2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール(DBPC)がより好ましい。
 酸化防止剤の含有量は、安定性及び酸化防止性能の観点から、冷凍機油組成物の全量(100質量%)基準で、好ましくは0.01~5質量%、より好ましくは0.05~3質量%、更に好ましくは0.1~1質量%である。
(油性向上剤)
 油性向上剤としては、ステアリン酸、オレイン酸等の脂肪族飽和又は不飽和モノカルボン酸;ダイマー酸、水添ダイマー酸等の重合脂肪酸;リシノレイン酸、12-ヒドロキシステアリン酸等のヒドロキシ脂肪酸;ラウリルアルコール、オレイルアルコール等の脂肪族飽和又は不飽和モノアルコール;ステアリルアミン、オレイルアミン等の脂肪族飽和又は不飽和モノアミン;ラウリン酸アミド、オレイン酸アミド等の脂肪族飽和又は不飽和モノカルボン酸アミド;グリセリン、ソルビトール等の多価アルコールと脂肪族飽和又は不飽和モノカルボン酸との部分エステル;等が挙げられる。
(酸素捕捉剤)
 酸素捕捉剤としては、脂肪族不飽和化合物、二重結合を有するテルペン類等が挙げられる。
 上記脂肪族不飽和化合物としては、不飽和炭化水素が好ましく、具体的には、オレフィン;ジエン、トリエン等のポリエン等が挙げられる。オレフィンとしては、酸素との反応性の観点から、1-テトラデセン、1-ヘキサデセン、1-オクタデセン等のα-オレフィンが好ましい。
 上記以外の脂肪族不飽和化合物としては、酸素との反応性の観点から、分子式C2030Oで表されるビタミンA((2E,4E,6E,8E)-3,7-ジメチル-9-(2,6,6-トリメチルシクロヘキセ-1-イル)ノナ-2,4,6,8-テトラエン-1-オール)等の共役二重結合を有する不飽和脂肪族アルコールが好ましい。
 二重結合を有するテルペン類としては、二重結合を有するテルペン系炭化水素が好ましく、酸素との反応性の観点から、α-ファルネセン(C1524:3,7,11-トリメチルドデカ-1,3,6,10-テトラエン)及びβ-ファルネセン(C1524:7,11-ジメチル-3-メチリデンドデカ-1,6,10-トリエン)がより好ましい。
(銅不活性化剤)
 銅不活性化剤としては、N-[N,N’-ジアルキル(炭素数3~12のアルキル基)アミノメチル]トリアゾール等が挙げられる。
(防錆剤)
 防錆剤としては、金属スルホネート、脂肪族アミン類、有機亜リン酸エステル、有機リン酸エステル、有機スルフォン酸金属塩、有機リン酸金属塩、アルケニルコハク酸エステル、多価アルコールエステル等が挙げられる。
(消泡剤)
 消泡剤としては、シリコーン油、フッ素化シリコーン油等のシリコーン系消泡剤等が挙げられる。
(粘度指数向上剤)
 粘度指数向上剤としては、ポリメタクリレート、ポリイソブチレン、エチレン-プロピレン共重合体、スチレン-ジエン水素化共重合体等が挙げられる。
(成分(B)及び成分(C)には該当しない極圧剤)
 成分(B)及び成分(C)には該当しない極圧剤としては、カルボン酸の金属塩、硫黄系極圧剤等が挙げられる。また、成分(B)及び成分(C)には該当しないリン系極圧剤も挙げられる。
 カルボン酸の金属塩としては、炭素数3~60(好ましくは3~30)のカルボン酸の金属塩等が挙げられる。これらの中でも、炭素数12~30の脂肪酸及び炭素数3~30のジカルボン酸の金属塩からなる群から選択される1種以上が好ましい。金属塩を構成する金属としては、アルカリ金属及びアルカリ土類金属が好ましく、アルカリ金属がより好ましい。
 硫黄系極圧剤としては、硫化油脂、硫化脂肪酸、硫化エステル、硫化オレフィン、ジヒドロカルビルポリサルファイド、チオカーバメート類、チオテルペン類、ジアルキルチオジプロピオネート類等が挙げられる。
 成分(B)及び成分(C)には該当しないリン系極圧剤としては、成分(B)には該当しない亜リン酸エステル、酸性亜リン酸エステル、成分(C)には該当しないリン酸エステル、成分(C)には該当しない酸性リン酸エステル、成分(C)には該当しない有機ホスフィンオキサイド化合物等が挙げられる。
 成分(B)には該当しない亜リン酸エステルとしては、例えば、上記一般式(1)において、n=0である化合物が挙げられる。具体的には、例えば、トリオレイルホスファイト等のトリアルキルホスファイトが挙げられる。
 また、成分(B)には該当しない他の亜リン酸エステルとしては、上記一般式(1)中のR11を示す上記一般式(1a)において、mが1以上であり、且つR13が直鎖状の脂肪族炭化水素基であるもの等が挙げられる。具体的には、例えば、トリスノニルフェニルホスファイト等が挙げられる。
 酸性亜リン酸エステルとしては、例えば、アリールハイドロジェンホスファイト、アルキルハイドロジェンホスファイトが挙げられる。
 具体的には、例えば、モノエチルハイドロジェンホスファイト、モノn-プロピルハイドロジェンホスファイト、モノn-ブチルハイドロジェンホスファイト、モノ2-エチルヘキシルハイドロジェンホスファイト、及びモノフェニルハイドロジェンホスファイト、並びにジヘキシルハイドロジェンホスファイト、ジヘプチルハイドロジェンホスファイト、ジn-オクチルハイドロジェンホスファイト、及びジ2-エチルヘキシルハイドロジェンホスファイト、及びジフェニルハイドロジェンホスファイト等が挙げられる。
 成分(C)には該当しないリン系極圧剤(リン酸エステル)としては、例えば、テトラフェニル-m-フェニレンビスホスフェートが挙げられる。
 ここで、本発明の冷凍機油組成物は、成分(B)が極圧剤としての効果を奏する。また、本発明の一態様の冷凍機油組成物は、成分(B)及び(C)が極圧剤としての効果を奏する。したがって、本発明の一態様の冷凍機油組成物は、成分(B)及び(C)には該当しない極圧剤を含有しないものであってもよい。
 本発明の冷凍機油組成物が、成分(B)及び(C)には該当しない極圧剤を含む場合、その含有量は、潤滑性及び安定性(熱安定性向上)の観点から、冷凍機油組成物の全量(100質量%)基準で、好ましくは0.1質量%以下、より好ましくは0.05質量%以下、更に好ましくは0.01質量以下、最も好ましくは成分(B)及び(C)には該当しない極圧剤を含まないことである。
 成分(B)及び(C)には該当しない極圧剤としては、既述の化合物が挙げられ、特に、トリスノニルフェニルホスファイト及びテトラフェニル-m-フェニレンビスホスフェートから選択される1種以上が挙げられる。
[本発明の冷凍機油組成物の製造方法]
 本発明の冷凍機油組成物の製造方法は、特に制限されない。
 例えば、本発明の一態様の冷凍機油組成物の製造方法は、基油(A)と、第一リン系化合物(B)と、を混合する工程を含み、
 前記第一リン系化合物(B)は、下記一般式(1)で表される第一亜リン酸エステル(B1)及び下記一般式(2)で表される第二亜リン酸エステル(B2)からなる群から選択される1種以上である、冷凍機油組成物の製造方法である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000029

[上記一般式(1)中、R11は下記一般式(1a)で表される芳香族基である。R12は炭素数6~20の脂肪族炭化水素基である。nは1~3の整数である。n≧2の場合、複数のR11-O-は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。また、n=1の場合、複数の-O-R12は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。]
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000030

[上記一般式(1a)中、R13は炭素数3~20の分岐鎖状の脂肪族炭化水素基である。mは0~5の整数である。m≧2の場合、複数のR13は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。なお、波線は、R11-O-中の酸素原子との結合位置を示す。]
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000031

[上記一般式(2)中、R21及びR22は各々独立して、炭素数10~30の脂肪族炭化水素基である。]
 上記各成分を混合する方法としては、特に制限はないが、例えば、基油(A)に、第一リン系化合物(B)を配合する工程を有する方法が挙げられる。第一リン系化合物(B)以外の他の成分は、基油(A)に同時に配合してもよいし、別々に配合してもよい。なお、各成分は、希釈油等を加えて溶液(分散体)の形態とした上で配合してもよい。各成分を配合した後、公知の方法により、撹拌して均一に分散させることが好ましい。
[本発明の冷凍機油組成物の物性]
<リン原子含有量>
 本発明の一態様の冷凍機油組成物は、リン原子含有量が、冷凍機油組成物の全量基準で、好ましくは200質量ppm以上、より好ましくは300質量ppm以上、更に好ましくは400質量ppm以上である。また、好ましくは1,500質量ppm以下、より好ましくは1,400質量ppm以下、更に好ましくは1,300質量ppm以下である。
 これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは200質量ppm~1,500質量ppm、より好ましくは300質量ppm~1,400質量ppm、更に好ましくは400質量ppm~1,300質量ppmである。
 なお、リン原子含有量は、ASTM D4951に準拠して測定することができる。
<熱安定性>
 本発明の一態様の冷凍機油組成物は、後述する実施例に記載の方法で測定した酸価が、好ましくは0.50mgKOH/g以下、より好ましく0.45mgKOH/g以下、更に好ましくは0.40mgKOH/g以下である。
[冷凍機用混合組成物]
 本発明の冷凍機油組成物は、冷媒と混合し、冷凍機用混合組成物として使用される。
 すなわち、本発明の冷凍機用混合組成物は、本発明の冷凍機油組成物と、冷媒とを含有する。
 近年の冷凍機の小型化に伴って機器内の冷凍機油組成物の使用量の減少が進む一方で、運転条件の過酷化による圧縮機の摺動部における摩擦熱等によって、冷凍機には、局所的に高温になる箇所が発生し得る。本発明の冷凍機油組成物と、冷媒とを含有する、本発明の冷凍機用混合組成物は、このような過酷な環境下においても、優れた耐摩耗性を発揮する。
<冷媒>
 冷媒としては、不飽和フッ化炭化水素化合物、飽和フッ化炭化水素化合物等のフッ化炭化水素冷媒;ハイドロカーボン、二酸化炭素、アンモニア等の自然系冷媒が挙げられる。これらは1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。これらの中でも、冷媒としては、不飽和フッ化炭化水素化合物、飽和フッ化炭化水素化合物、ハイドロカーボン、二酸化炭素及びアンモニアからなる群から選択される1種以上を含むものが好ましく、不飽和フッ化炭化水素化合物を含むものがより好ましい。
 以下、各冷媒について説明する。
<不飽和フッ化炭化水素化合物>
 不飽和フッ化炭化水素化合物としては、直鎖状又は分岐鎖状の炭素数2~6の鎖状オレフィンや炭素数4以上6以下の環状オレフィンのフッ素化物等、炭素-炭素二重結合を有するものが挙げられる。
 より具体的には、1~3個のフッ素原子が導入されたエチレン、1~5個のフッ素原子が導入されたプロペン、1~7個のフッ素原子が導入されたブテン、1~9個のフッ素原子が導入されたペンテン、1~11個のフッ素原子が導入されたヘキセン、1~5個のフッ素原子が導入されたシクロブテン、1~7個のフッ素原子が導入されたシクロペンテン、1~9個のフッ素原子が導入されたシクロヘキセン等が挙げられる。
 これらの不飽和フッ化炭化水素化合物の中では、プロペンのフッ化物が好ましく、3~5個のフッ素原子が導入されたプロペンがより好ましく、4個のフッ素原子が導入されたプロペンが更に好ましい。具体的には、1,3,3,3-テトラフルオロプロペン(R1234ze)、2,3,3,3-テトラフルオロプロペン(R1234yf)等が好ましい化合物として挙げられる。
 これらの不飽和フッ化炭化水素化合物は、1種を単独で用いてよく、2種以上を組み合わせて用いてもよいし、不飽和フッ化炭化水素化合物以外の冷媒と組み合わせて使用してもよい。ここで、不飽和フッ化炭化水素化合物以外の冷媒と組み合わせて用いる場合の例として、飽和フッ化炭化水素化合物と不飽和フッ化炭化水素化合物の混合冷媒が挙げられる。該混合冷媒としては、R32とR1234yfの混合冷媒、R32とR1234zeとR152aの混合冷媒(AC5、混合比は13.23:76.20:9.96)等が挙げられる。
<飽和フッ化炭化水素化合物>
 飽和フッ化炭化水素化合物としては、好ましくは炭素数1~4のアルカンのフッ化物、より好ましくは炭素数1~3のアルカンのフッ化物、更に好ましくは炭素数1又は2のアルカン(メタン又はエタン)のフッ化物である。該メタン又はエタンのフッ化物としては、トリフルオロメタン(R23)、ジフルオロメタン(R32)、1,1-ジフルオロエタン(R152a)、1,1,1-トリフルオロエタン(R143a)、1,1,2-トリフルオロエタン(R143)、1,1,1,2-テトラフルオロエタン(R134a)、1,1,2,2-テトラフルオロエタン(R134)、1,1,1,2,2-ペンタフルオロエタン(R125)等が挙げられ、これらの中でも、ジフルオロメタン及び1,1,1,2,2-ペンタフルオロエタンが好ましい。
 これらの飽和フッ化炭化水素化合物は、1種を単独で用いてよく、2種以上組み合わせて用いてもよい。ここで、2種以上組み合わせて用いる場合の例として、炭素数1以上3以下の飽和フッ化炭化水素化合物を2種以上混合した混合冷媒や、炭素数1以上2以下の飽和フッ化炭化水素化合物を2種以上混合した混合冷媒が挙げられる。
 該混合冷媒としては、R32とR125の混合物(R410A)、R125とR143aとR134aの混合物(R404A)、R32とR125とR134aの混合物(R407A、R407C、R407E等)、R125とR143aの混合物(R507A)等が挙げられる。
<自然系冷媒>
 自然系冷媒としては、ハイドロカーボン(HC)系冷媒、二酸化炭素(CO)及びアンモニアからなる群から選択される1種以上が挙げられ、好ましくはハイドロカーボン(HC)系冷媒である。これらの1種を単独で用いても、2種以上を組み合わせて用いてもよいし、自然系冷媒以外の冷媒と組み合わせてもよい。ここで、自然系冷媒以外の冷媒と組み合わせて用いる場合の例としては、飽和フッ化炭化水素化合物及び/又は不飽和フッ化炭化水素化合物との混合冷媒が挙げられる。具体的な混合冷媒としては、二酸化炭素とR1234zeとR134aの混合冷媒(AC6、配合比は5.15:79.02:15.41)等が挙げられる。
 ハイドロカーボン(HC)系冷媒としては、炭素数1~8の炭化水素が好ましく、炭素数1~5の炭化水素がより好ましく、炭素数3~5の炭化水素が更に好ましい。炭素数が8以下であると、冷媒の沸点が高くなり過ぎず冷媒として好ましい。該ハイドロカーボン系冷媒としては、メタン、エタン、エチレン、プロパン(R290)、シクロプロパン、プロピレン、n-ブタン、イソブタン(R600a)、2-メチルブタン、n-ペンタン、イソペンタン、シクロペンタンイソブタン、ノルマルブタン等が挙げられる。
 ハイドロカーボン系冷媒は、1種を単独で用いても、2種以上を組み合わせて用いてもよい。また、ハイドロカーボン系冷媒は、ハイドロカーボン系冷媒単独で使用してもよく、R134a等のフッ化炭化水素冷媒、二酸化炭素等のハイドロカーボン系冷媒以外の冷媒と混合した混合冷媒として用いてもよい。
 本発明の一態様の冷凍機用混合組成物において、冷媒及び冷凍機油組成物の使用量は、冷凍機油組成物/冷媒の質量比で、好ましくは1/99~90/10、より好ましくは5/95~70/30である。冷凍機油組成物/冷媒の質量比を該範囲内とすると、潤滑性及び冷凍機における好適な冷凍能力を得ることができる。
 ここで、地球温暖化係数の低い冷媒を用いる観点から、冷媒は、不飽和フッ化炭化水素化合物を含むことが好ましい。
 また、冷媒中における不飽和フッ化炭化水素化合物の含有量は、冷媒の全量(100質量%)基準で、好ましくは50質量%以上、より好ましくは70質量%以上、更に好ましくは90質量%以上であり、冷媒は、不飽和フッ化炭化水素化合物のみからなる冷媒であることがより更に好ましい。
[本発明の冷凍機用混合組成物の物性]
<耐摩耗性>
 本発明の一態様の冷凍機用混合組成物は、後述する実施例に記載の方法で測定した摩耗量が、好ましくは5.0mg以下、より好ましく4.0mg以下、更に好ましくは3.0mg以下、より更に好ましくは2.5mg、更になお好ましくは2.0mg以下である。
[本発明の冷凍機油組成物及び冷凍機用混合組成物の用途]
 本発明の冷凍機油組成物及び冷凍機用混合組成物は、例えば、空調機、冷蔵庫、自動販売機、ショーケース、冷凍システム、給湯システム、又は暖房システムに用いることが好ましい。なお、空調機としては、開放型カーエアコン、電動カーエアコン等のカーエアコン;ガスヒートポンプ(GHP)エアコン;等が挙げられる。
[提供される本発明の一態様]
 本発明の一態様では、下記[1]~[8]が提供される。
[1] 基油(A)と、第一リン系化合物(B)と、を含有し、
 前記第一リン系化合物(B)は、下記一般式(1)で表される第一亜リン酸エステル(B1)及び下記一般式(2)で表される第二亜リン酸エステル(B2)からなる群から選択される1種以上である、冷凍機油組成物。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000032

[上記一般式(1)中、R11は下記一般式(1a)で表される芳香族基である。R12は炭素数6~20の脂肪族炭化水素基である。nは1~3の整数である。n≧2の場合、複数のR11-O-は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。また、n=1の場合、複数の-O-R12は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。]
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000033

[上記一般式(1a)中、R13は炭素数3~20の分岐鎖状の脂肪族炭化水素基である。mは0~5の整数である。m≧2の場合、複数のR13は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。なお、波線は、R11-O-中の酸素原子との結合位置を示す。]
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000034

[上記一般式(2)中、R21及びR22は各々独立して、炭素数10~30の脂肪族炭化水素基である。]
[2] 前記一般式(1a)中のmが1~5の整数である、[1]に記載の冷凍機油組成物。
[3] さらに、第二リン系化合物(C)を含有し、
 前記第二リン系化合物(C)は、リン酸化合物(C1)及び有機ホスフィンオキサイド化合物(C2)からなる群から選択される1種以上である、[1]又は[2]に記載の冷凍機油組成物。
[4] リン原子含有量が、前記冷凍機油組成物の全量基準で、200質量ppm~1,500質量ppmである、[1]~[3]のいずれかに記載の冷凍機油組成物。
[5] 基油(A)が、ポリアルキレングリコール類、ポリビニルエーテル類、ポリ(オキシ)アルキレングリコール又はそのモノエーテルとポリビニルエーテルとの共重合体、ポリオールエステル類、及び鉱油からなる群から選択される1種以上を含む、[1]~[4]のいずれかに載の冷凍機油組成物。
[6] 基油(A)と、第一リン系化合物(B)と、を混合する工程を含み、
 前記第一リン系化合物(B)は、下記一般式(1)で表される第一亜リン酸エステル(B1)及び下記一般式(2)で表される第二亜リン酸エステル(B2)からなる群から選択される1種以上である、冷凍機油組成物の製造方法。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000035

[上記一般式(1)中、R11は下記一般式(1a)で表される芳香族基である。R12は炭素数6~20の脂肪族炭化水素基である。nは1~3の整数である。n≧2の場合、複数のR11-O-は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。また、n=1の場合、複数の-O-R12は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。]
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000036

[上記一般式(1a)中、R13は炭素数3~20の分岐鎖状の脂肪族炭化水素基である。mは0~5の整数である。m≧2の場合、複数のR13は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。なお、波線は、R11-O-中の酸素原子との結合位置を示す。]
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000037

[上記一般式(2)中、R21及びR22は各々独立して、炭素数10~30の脂肪族炭化水素基である。]
[7] [1]~[5]のいずれかに記載の冷凍機油組成物と、冷媒と、を含有する、冷凍機用混合組成物。
[8] 前記冷媒が、不飽和フッ化炭化水素化合物、飽和フッ化炭化水素化合物、ハイドロカーボン、二酸化炭素、及びアンモニアからなる群から選択される1種以上を含む、[7]に記載の冷凍機用混合組成物。
 本発明について、以下の実施例により具体的に説明する。但し、本発明は、以下の実施例に限定されるものではない。
<基油(A)の性状>
 各実施例及び各比較例で用いた基油(A)の40℃動粘度は、JIS K2283:2000に準拠して測定した。
<冷凍機油組成物の調製に用いた各成分の詳細>
 冷凍機油組成物の調製に用いた各成分の詳細について、以下に示す。
1.基油(A)
(1)PAG
 ポリオキシプロピレングリコールモノメチルエーテル、40℃動粘度:49mm/s
(2)PVE
 ポリエチルビニルエーテルとポリイソブチルビニルエーテルとの共重合体(エチルビニルエーテルの構成単位:ポリイソブチルビニルエーテルの構成単位=9:1(モル比))、40℃動粘度:67mm/s
2.第一リン系化合物(B)
(1)第一亜リン酸エステル(B1)-1
 イソデシルジフェニルホスファイト(城北化学株式会社製、JPM-311、下記式(1-1)で表される化合物、リン原子含有量:8.1質量%)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000038

 
 上記式(1-1)で表される化合物は、前記一般式(1)において、n=2であり、2つのR11-O-が同一であり、R12がイソデシル基である化合物に該当する。また、前記一般式(1a)において、m=0である。
 なお、上記式(1-1)中、「-iC1021」は、イソデシル基を意味する。以降の説明においても同様である。
(2)第一亜リン酸エステル(B1)-2
 2-エチルヘキシルジフェニルホスファイト(城北化学株式会社製、JPM-308、下記式(1-2)で表される化合物、リン原子含有量:8.6質量%)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000039

 
 上記式(1-2)で表される化合物は、前記一般式(1)において、n=2であり、2つのR11-O-が同一であり、R12が2-エチルヘキシル基である化合物に該当する。また、前記一般式(1a)において、m=0である。
(3)第一亜リン酸エステル(B1)-3
 フェニルジイソデシルホスファイト(堺化学株式会社製、ChelexD、下記式(1-3)で表される化合物、リン原子含有量:7.1質量%)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000040

 
 上記式(1-3)で表される化合物は、前記一般式(1)において、n=1であり、2つの-O-R12が同一であり、R12がイソデシル基である化合物に該当する。また、前記一般式(1a)において、m=0である。
(4)第一亜リン酸エステル(B1)-4
 ビス[2,4-ビス(2-メチルブタン-2-イル)フェニル]4-(2-メチルブタン-2-イル)フェニルホスファイトと、2,4-ビス(2-メチルブタン-2-イル)フェニルビス[4-(2-メチルブタン-2-イル)フェニル]ホスファイトと、トリス[4-(2-メチルブタン-2-イル)フェニル]ホスファイトとの反応生成物(Addivant社製、WESTON(登録商標) 705、下記式(1-4)~下記式(1-7)で表される化合物の混合物、リン原子含有量:4.9質量%)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000041

 
 上記式(1-4)で表される化合物は、前記一般式(1)において、n=3であり、3つのR11-O-が同一である化合物に該当する。また、前記一般式(1a)において、m=1であり、R13はtert-ペンチル基(フェニル基への結合位置:パラ位)である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000042

 上記式(1-5)で表される化合物は、前記一般式(1)において、n=3であり、3つのR11-O-のうち、2つが同一であり、1つが異なる化合物に該当する。また、前記一般式(1a)で表される、同一である2つのR11-O-中のR11は、m=1であり、R13はtert-ペンチル基(フェニル基への結合位置:パラ位)である。前記一般式(1a)で表される、残りの1つのR11-O-中のR11は、m=2であり、R13はtert-ペンチル基(フェニル基への結合位置:オルト位及びパラ位)である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000043

 上記式(1-6)で表される化合物は、前記一般式(1)において、n=3であり、3つのR11-O-のうち、2つが同一であり、1つが異なる化合物に該当する。また、前記一般式(1a)で表される、同一である2つのR11-O-中のR11は、m=2であり、R13はtert-ペンチル基(フェニル基への結合位置:オルト位及びパラ位)である。前記一般式(1a)で表される、残りの1つのR11-O-中のR11は、m=1であり、R13はtert-ペンチル基(フェニル基への結合位置:パラ位)である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000044

 上記式(1-7)で表される化合物は、前記一般式(1)において、n=3であり、3つのR11-O-が同一である化合物に該当する。また、前記一般式(1a)において、m=2であり、R13はtert-ペンチル基(フェニル基への結合位置:オルト位及びパラ位)である。
(5)第二亜リン酸エステル(B2)-1
 ジステアリルペンタエリスリトールジホスファイト(城北化学株式会社製、JPP-2000PT、下記式(2-1)で表される化合物、リン原子含有量:4.2質量%)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000045

 
 上記式(2-1)で表される化合物は、前記一般式(2)において、R21及びR22がステアリル基(n-オクタデシル基)である化合物に該当する。
3.亜リン酸エステル(B’):比較例化合物
(1)亜リン酸エステル(B’)-1
 トリオレイルホスファイト(城北化学株式会社製、JP-318-O、下記式(3-1)で表される化合物、リン原子含有量:3.7質量%)
 亜リン酸エステル(B’)-1は、前記一般式(1)中、n=0である亜リン酸エステルであり、第一リン系化合物(B)には属しない亜リン酸エステルである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000046
(2)亜リン酸エステル(B’)-2
 トリスノニルフェニルホスファイト(堺化学株式会社製、TNPP、下記式(3-2)で表される化合物、リン原子含有量:4.1質量%)
 亜リン酸エステル(B’)-2は、前記一般式(1a)中、R13が直鎖状のアルキル基である亜リン酸エステルであり、第一リン系化合物(B)には属しない亜リン酸エステルである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000047

 上記式(3-2)中、「-nC19」は、ノルマルノニル基を意味する。
4.第二リン系化合物(C)
(1)リン酸化合物(C1)
 トリクレジルホスフェート(リン原子含有量:8.4質量%)
(2)有機ホスフィンオキサイド化合物(C2)
 トリフェニルホスフィンオキサイド(リン原子含有量:10.9質量%)
5.第一リン系化合物(B)にも第二リン系化合物(C)にも属さないリン系化合物
 テトラフェニル-m-フェニレンビスホスフェート
6.酸化防止剤
 ジ-tert-ブチル-p-クレゾール(DBPC)
[実施例1~29及び比較例1~12]
 表1~表4に示す組成の冷凍機油組成物を調製し、以下に説明するファレックス摩耗試験により耐摩耗性を評価した。評価結果を表1~表4に示す。なお、表1~表4中の配合組成の数値単位は、「質量%」である。また、表1~表4において、第一亜リン酸エステル(B1)-4の化合物名は、「分岐鎖状アルキル基で置換されたフェニル基を3つ有するトリフェニルホスファイト」と表記した。
 また、表1~表4に示す第一リン系化合物(B)由来のP原子含有量、亜リン酸エステル(B’)由来のP原子含有量、及び第二リン系化合物(C)由来のP原子含有量は、各原料のP原子含有量から算出した。
<ファレックス摩耗試験>
 ピン及びブロックとして、以下のものを準備した。
 ・ピン:SAE-3135
 ・ブロック:AISI-1137
 ファレックス試験機を用い、ASTM D2670に準拠して次の試験を行った。
 ファレックス試験機に、ピンとブロックとをセットし、試験容器内に、評価対象である冷凍機油組成物300gを入れると共に、冷媒としてR1234yfを30g充填して、試験容器を密閉した。そして、回転速度0.09m/s、油温60℃、荷重1,779Nに設定して60分間運転し、ピン及びブロックの合計の摩耗量(mg)を測定した。
 なお、本ファレックス試験は、通常よりも油温及び荷重が高く、従来よりも過酷な条件下でのファレックス試験である。
 評価基準は、以下のとおりとした。なお、摩耗量(mg)が少ない程、耐摩耗性に優れる。
・評価S(合格):2.0mg以下
・評価A(合格):2.0mg超2.5mg以下
・評価B(合格):2.5mg超5.0mg未満
・評価C(不合格):5.0mg以上
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000048

 
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000049

 
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000050

 
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000051

 
 
 表1~表4より、以下のことがわかる。
 実施例1~29の冷凍機油組成物は、いずれも耐摩耗性に優れることがわかる。
 これに対し、比較例1、2、7、及び8のように、第一リン系化合物(B)を配合することなく、第二リン系化合物(C)のうちリン酸化合物(C1)に属するトリクレジルホスフェートを配合した冷凍機油組成物は、耐摩耗性に劣ることがわかる。
 また、比較例3、4のように、第一リン系化合物(B)を配合することなく、第二リン系化合物(C)のうち有機ホスフィンオキサイド化合物(C2)に属するトリフェニルホスフィンオキサイドを配合した冷凍機油組成物は、耐摩耗性に劣ることがわかる。
 また、比較例5、9のように、第一リン系化合物(B)には属さない亜リン酸エステルであるトリオレイルホスファイトを配合した冷凍機油組成物は、耐摩耗性に劣ることがわかる。
 また、比較例6、10のように、第一リン系化合物(B)には属さない亜リン酸エステルであるトリスノニルフェニルホスファイトを配合した冷凍機油組成物は、耐摩耗性に劣ることがわかる。
 また、比較例11、12のように、第一リン系化合物(B)も第二リン系化合物(C)も配合することなく、第一リン系化合物(B)にも第二リン系化合物(C)にも属さない化合物であるテトラフェニル-m-フェニレンビスホスフェートを配合した冷凍機油組成物は、耐摩耗性に劣ることがわかる。
<オートクレーブ試験>
 オートクレーブ容器(容積:200mL)に、触媒としてFe、Cu、及びAlを入れ、更に実施例19及び比較例6,11,12の冷凍機油組成物20gと冷媒(R1234yf)20gとの混合物をそれぞれ充填するとともに、水分2,000質量ppmを充填し、175℃で336時間保持した後、酸価(mgKOH/g)の評価を行った。
 酸価は、JIS K2501:2003に準じ、指示薬光度滴定法(左記JIS規格における付属書1参照)により測定した。
 評価基準は、以下のとおりとした。なお、酸価の値が小さい程、熱安定性に優れる。
・評価A(合格):0.5mgKOH/g以下
・評価B(不合格):0.5mgKOH/g超1.0mgKOH/g以下
・評価C(不合格):1.0mgKOH/g超
 オートクレーブ試験の結果を表5に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000052
 表5に示す結果から、以下のことがわかる。
 実施例19に示す冷凍機油組成物は、熱安定性に優れることがわかる。
 これに対し、比較例6のように第一リン系化合物(B)に該当しない亜リン酸エステルであるトリスノニルフェニルホスファイト、比較例11及び12のように第一リン系化合物(B)にも第二リン系化合物(C)にも該当しない化合物であるテトラフェニル-m-フェニレンビスホスフェートを用いた場合には、熱安定性に劣ることがわかる。

 

Claims (8)

  1.  基油(A)と、第一リン系化合物(B)と、を含有し、
     前記第一リン系化合物(B)は、下記一般式(1)で表される第一亜リン酸エステル(B1)及び下記一般式(2)で表される第二亜リン酸エステル(B2)からなる群から選択される1種以上である、冷凍機油組成物。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001

    [上記一般式(1)中、R11は下記一般式(1a)で表される芳香族基である。R12は炭素数6~20の脂肪族炭化水素基である。nは1~3の整数である。n≧2の場合、複数のR11-O-は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。また、n=1の場合、複数の-O-R12は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。]
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002

    [上記一般式(1a)中、R13は炭素数3~20の分岐鎖状の脂肪族炭化水素基である。mは0~5の整数である。m≧2の場合、複数のR13は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。なお、波線は、R11-O-中の酸素原子との結合位置を示す。]
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003

    [上記一般式(2)中、R21及びR22は各々独立して、炭素数10~30の脂肪族炭化水素基である。]
  2.  前記一般式(1a)中のmが1~5の整数である、請求項1に記載の冷凍機油組成物。
  3.  さらに、第二リン系化合物(C)を含有し、
     前記第二リン系化合物(C)は、リン酸化合物(C1)及び有機ホスフィンオキサイド化合物(C2)からなる群から選択される1種以上である、請求項1又は2に記載の冷凍機油組成物。
  4.  リン原子含有量が、前記冷凍機油組成物の全量基準で、200質量ppm~1,500質量ppmである、請求項1~3のいずれか1項に記載の冷凍機油組成物。
  5.  基油(A)が、ポリアルキレングリコール類、ポリビニルエーテル類、ポリ(オキシ)アルキレングリコール又はそのモノエーテルとポリビニルエーテルとの共重合体、ポリオールエステル類、及び鉱油からなる群から選択される1種以上を含む、請求項1~4のいずれか1項に記載の冷凍機油組成物。
  6.  基油(A)と、第一リン系化合物(B)と、を混合する工程を含み、
     前記第一リン系化合物(B)は、下記一般式(1)で表される第一亜リン酸エステル(B1)及び下記一般式(2)で表される第二亜リン酸エステル(B2)からなる群から選択される1種以上である、冷凍機油組成物の製造方法。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004

    [上記一般式(1)中、R11は下記一般式(1a)で表される芳香族基である。R12は炭素数6~20の脂肪族炭化水素基である。nは1~3の整数である。n≧2の場合、複数のR11-O-は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。また、n=1の場合、複数の-O-R12は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。]
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005

    [上記一般式(1a)中、R13は炭素数3~20の分岐鎖状の脂肪族炭化水素基である。mは0~5の整数である。m≧2の場合、複数のR13は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。なお、波線は、R11-O-中の酸素原子との結合位置を示す。]
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006

    [上記一般式(2)中、R21及びR22は各々独立して、炭素数10~30の脂肪族炭化水素基である。]
  7.  請求項1~5のいずれか1項に記載の冷凍機油組成物と、冷媒と、を含有する、冷凍機用混合組成物。
  8.  前記冷媒が、不飽和フッ化炭化水素化合物、飽和フッ化炭化水素化合物、ハイドロカーボン、二酸化炭素、及びアンモニアからなる群から選択される1種以上を含む、請求項7に記載の冷凍機用混合組成物。

     
PCT/JP2021/001835 2020-02-04 2021-01-20 冷凍機油組成物及び冷凍機用混合組成物 WO2021157357A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP21750720.1A EP4101919A4 (en) 2020-02-04 2021-01-20 OIL COMPOSITION FOR REFRIGERATING MACHINE AND MIXTURE COMPOSITION FOR REFRIGERATING MACHINE
US17/759,962 US20230091226A1 (en) 2020-02-04 2021-01-20 Refrigerator oil composition and refrigerator mixture composition
CN202180012120.1A CN115003782A (zh) 2020-02-04 2021-01-20 冷冻机油组合物和冷冻机用混合组合物
JP2021575702A JPWO2021157357A1 (ja) 2020-02-04 2021-01-20
KR1020227026679A KR20220134560A (ko) 2020-02-04 2021-01-20 냉동기유 조성물 및 냉동기용 혼합 조성물

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020-017120 2020-02-04
JP2020017120 2020-02-04

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021157357A1 true WO2021157357A1 (ja) 2021-08-12

Family

ID=77199335

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/001835 WO2021157357A1 (ja) 2020-02-04 2021-01-20 冷凍機油組成物及び冷凍機用混合組成物

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20230091226A1 (ja)
EP (1) EP4101919A4 (ja)
JP (1) JPWO2021157357A1 (ja)
KR (1) KR20220134560A (ja)
CN (1) CN115003782A (ja)
WO (1) WO2021157357A1 (ja)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5670082A (en) * 1979-11-13 1981-06-11 Du Pont Mitsui Fluorochem Co Ltd Composition for heating medium
JPH0570789A (ja) * 1991-02-26 1993-03-23 Kao Corp 冷凍機作動流体用組成物
JPH0586391A (ja) * 1991-09-27 1993-04-06 Mitsui Petrochem Ind Ltd 潤 滑 油
JPH09227887A (ja) * 1996-02-20 1997-09-02 Kao Corp 潤滑油組成物
JPH09316479A (ja) * 1996-05-29 1997-12-09 Tonen Corp 冷凍機油組成物および該冷凍機油組成物を含有する冷凍機用流体組成物
JP2007232353A (ja) * 2006-01-04 2007-09-13 Japan Energy Corp 遠心圧縮式冷凍機およびそれに用いる潤滑油
JP2009263666A (ja) * 2008-04-04 2009-11-12 Denso Corp 冷凍機油組成物

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11100586A (ja) 1997-09-26 1999-04-13 Nissan Diesel Motor Co Ltd 潤滑油の補強剤

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5670082A (en) * 1979-11-13 1981-06-11 Du Pont Mitsui Fluorochem Co Ltd Composition for heating medium
JPH0570789A (ja) * 1991-02-26 1993-03-23 Kao Corp 冷凍機作動流体用組成物
JPH0586391A (ja) * 1991-09-27 1993-04-06 Mitsui Petrochem Ind Ltd 潤 滑 油
JPH09227887A (ja) * 1996-02-20 1997-09-02 Kao Corp 潤滑油組成物
JPH09316479A (ja) * 1996-05-29 1997-12-09 Tonen Corp 冷凍機油組成物および該冷凍機油組成物を含有する冷凍機用流体組成物
JP2007232353A (ja) * 2006-01-04 2007-09-13 Japan Energy Corp 遠心圧縮式冷凍機およびそれに用いる潤滑油
JP2009263666A (ja) * 2008-04-04 2009-11-12 Denso Corp 冷凍機油組成物

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP4101919A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP4101919A1 (en) 2022-12-14
EP4101919A4 (en) 2024-05-15
US20230091226A1 (en) 2023-03-23
CN115003782A (zh) 2022-09-02
JPWO2021157357A1 (ja) 2021-08-12
KR20220134560A (ko) 2022-10-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107075401B (zh) 冷冻机用润滑油组合物和冷冻机
JP6431776B2 (ja) 潤滑油組成物
JP7095940B2 (ja) 冷凍機油、及び冷凍機用組成物
WO2018062099A1 (ja) 冷凍機油、及び冷凍機用組成物
JP7060287B2 (ja) 冷凍機油組成物
EP3744818B1 (en) Lubricating oil composition and composition for refrigerator
JP6586722B2 (ja) 冷凍機油、冷凍機油組成物、及び冷凍機
WO2022209688A1 (ja) 冷凍機油組成物及び冷凍機用混合組成物
WO2021157357A1 (ja) 冷凍機油組成物及び冷凍機用混合組成物
CN113454195A (zh) 冷冻机用组合物
JP7490385B2 (ja) 冷凍機油組成物及び冷凍機用混合組成物
JP6657538B2 (ja) 冷凍機油、及び冷凍機用組成物
JP6657539B2 (ja) 冷凍機油、及び冷凍機用組成物

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: 21750720

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021575702

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021750720

Country of ref document: EP

Effective date: 20220905