本申请涉及在包含至少一种基础油的润滑剂组合物中的用途,该基础油相对于所述润滑剂组合物的重量为2至12重量%,该酯在100℃下的粘度为200之间。 和 1000 cSt,目的是提高发动机的清洁度。
提供具有燃料效率和优异的抗结焦性的发动机油组合物。 【解决方法】 选自矿物油基础油和合成油基础油中的至少一种,100℃运动粘度为4.3mm。 2 /s 或更多 5.5mm 2 /s以下、NOACK蒸发量为13.5质量%以下、重均分子量(Mw)为45万以上、小于70万、SSI为15以上的聚(甲基)丙烯酸烷基酯粘度指数改进剂一种发动机油组合物,其具有小于60的由下式(1)表示的焦化系数。 焦化系数 = A x (TG/100) x (TG/100) 公式 (1) TG(%):使用热天平将发动机油组合物在280℃下加热45分钟时的蒸发量。 A(mg):通过进行面板焦化测试(测量条件:面板温度280°C,油温90°C,测试时间3小时(开15秒/关45秒))测量发动机油成分量的铆接产物.
本发明属于切削液技术领域,具体涉及一种石墨烯基纳米流体切削液的制备方法。本发明通过选择特定结构的分散剂和分散助剂,将石墨或膨胀石墨加入到分散剂溶液中经羟基自由基剥离后,再经离心分离,得到均匀稳定的石墨烯基纳米流体切削液。分离得到的固体重复用于下次的生产;本发明方法制备的石墨烯基纳米流体具有分散稳定好、不含传统润滑油必需的添加剂及对环境污染效应小等显著特点。并且制备过程简单、成本低、使用寿命长;本发明的产品表现出显著的减阻、延长刀具使用寿命、提高工件产品质量及后处理费用显著降低等综合效果,适用于各类金属及合金材料在不同切削加工条件下使用。
本发明提出了一种润滑油组合物及其制备方法。本发明的润滑油组合物包括酰亚胺类化合物、抗氧剂、金属减活剂、抗磨剂和酯类润滑油基础油,其中所述酰亚胺类化合物的结构如式(I)所示:其中各基团的定义见说明书。本发明的润滑油组合物具有优良的清净、抗氧、抗腐蚀、抗磨性能,能够有效抑制沉积物的生成,保持润滑部件的洁净度,适宜用作航空发动机润滑油。
本申请涉及润滑组合物用于防止和/或减少利用所述润滑组合物润滑的发动机、特别是燃气动力发动机中的燃料的异常燃烧的用途,所述润滑组合物包含一种或多种基础油和至少一种式(I)的螺环化合物:其中M是选自硼和铝的原子;R彼此独立地表示包含1‑50个碳原子的烃基基团;并且n1和n2彼此独立地等于0、1或2。
本发明提供提高无机纳米颗粒在基础油中分散稳定性的方法及提高润滑油润滑性能与抗磨损性能的方法。将嵌段聚合物与无机纳米颗粒分散在基础油中,通过嵌段聚合物与无机纳米颗粒之间发生强多齿配位作用而使无机纳米材料稳定地分散在基础油中;所述嵌段聚合物是端基含α‑硫辛酸酯的聚甲基丙烯酸长链烷基酯,记作SnLm,其中L嵌段包含侧链1,2‑二硫杂环戊烷,S嵌段是油溶性的聚甲基丙烯酸长链烷基酯,n是S嵌段的聚合度,m是L嵌段的聚合度。该方法简单易操作,具有良好的应用前景。
提供了一种石墨烯基润滑剂,其包含石墨烯基添加剂。 石墨烯基添加剂与其他任选的添加剂一起分散在基液中。 还提供了一种润滑方法,其包括将该组合物施加至两个配合表面以在两个配合表面之间形成保护涂层。
本发明要解决的问题是提供一种燃气发动机用润滑油组合物,其能够在降低硫酸灰分含量的同时抑制粘度增加,并且高温清净性和碱值保持性优异。 该润滑油组合物用于燃气发动机并含有基础油(A)、至少一种选自无灰硫基抗氧化剂(B1)和受阻胺化合物(B2)的无灰添加剂(B), 含有硼酰亚胺系分散剂(C),且满足下述要件(X1)~(X3)。 要件(X1):硫酸灰分含量为0.2质量%以下。 要求(X2):基于润滑油组合物的总量,无灰添加剂(B)的含量为1.2质量%以下,条件是在无灰添加剂(B)含有以下物质的情况下: 受阻胺化合物(B2),受阻胺化合物(B2)的含量相对于润滑油组合物总量小于1.0质量%。 条件(X3):来自硼化酰亚胺系分散剂(C)的硼原子的含量相对于润滑油组合物总量为200质量ppm以上。
本发明涉及切削液技术领域,具体地说,涉及一种光学镜头切削液的制备方法。其包括硼酸盐、多元醇、活化剂、润滑剂、防锈剂和沉降剂。本发明通过添加活化剂能够工件表面形成一层吸附膜,能够阻止碎屑对磨料、玻璃陶瓷表面的接触,并且通过添加沉降剂能够改进切削液的抗杂油性能,提高切屑沉降性,使得切屑在切削液中能够快速沉降,从而便于磨料对玻璃陶瓷的切削,其中,阴离子表面活性剂在水中所解离出的负离子和聚丙烯酰胺溶解后产生的阳离子配合,在正负电离子的作用下,能够迅速吸附沉积在切削液中的固体为例,使得切削液澄清、透明,从而便于对玻璃陶瓷的切削。
本发明公开了二氧化硅在润滑油中的分散方法,包括以下步骤:S1:中间体的合成;S2:PSBD的合成;S3:PSBD的提纯;S4:分散剂的制备;S5:分散处理。本发明所述的二氧化硅在润滑油中的分散方法,通过对中间体进行提纯,可以去除其包含的乙酸甲酯、冰乙酸、亚磷酸三甲酯杂质,采用减压蒸馏的方法可以将杂质除去,得到纯度>98%的中间体,通过选用的弱碱阴离子交换树脂,能减少树脂与PSBD的吸附,在进行洗脱时,使得PSBD能轻松洗脱,通过选用的淋洗液,能进一步提高洗脱的效果,能洗脱PSBD中的烃化反应产物和二磺酸盐和无机盐,能进一步提高成品的纯度,以此便于对润滑油进行后续的二氧化硅分散工作。