Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Присадки эффективность

    Депрессорные присадки эффективно понижают температуру застывания масел. Механизм их действия зависит от природы присадки, причем возможны два варианта а) поверхностное действие, когда вокруг частицы присадки группируются кристаллы парафина б) объемное действие, когда разрушаются структуры кристаллов парафина и уменьшается объем кристаллизующихся частиц. [c.352]


    Депрессорные присадки эффективно снижают температуру застывания масел и улучшают прокачиваемость при низких температурах. Механизм действия депрессаторов окончательно не установлен. Предполагают, что возможны два варианта  [c.436]

    Важную роль играет степень снижения диспергирующими присадками эффективности удаления фильтрами двигателя твердых загрязнений, которые несет с собой поток масла. Опыт показал [42], что хороший детергент поддерживает осадок в настолько диспергированном состоянии, что обычные фильтры таких осадков не задерживают. Накопление осадка на фильтре может свидетельствовать о том, что масло пересыщено присадкой. Это утверждение можно воспринять как констатацию того, что детергент мешает работе фильтров. В действительности же при наличии моющей присадки фильтр продолн ает задерживать крупные частицы (дорожную пыль), а диспергирующие агенты поддерживают во взвешенном состоянии продукты окисления и разложения масел, которые прп отсутствии детергента неизбежно откладывались бы на масляных фильтрах и юбке поршня. [c.498]

    Для улучшения противозадирных и противонагарных свойств смазочных масел в их состав вводят [а. с. СССР 749882] продукт взаимодействия диалкилдитиофосфорной кислоты с алкилфенолом или со смесью стирола и фенола. Присадка эффективна при добавлении в смазочные масла в количестве 2 % и более. Высокие противозадирные свойства позволяют сократить расход масла в двухтактных двигателях на 25 %. [c.121]

    Присадки, эффективно улучшающие моющие, диспергирующие, вязкостные и депрессорные свойства смазочных масел, были получены сополимеризацией алкилметакрилатов с производными морфолина и малеинового ангидрида [япон. пат. 51—39883]. В качестве присадок, улучшающих моющие, вязкостные, противоизносные и депрессорные свойства смазочных масел, предложены следующие сополимеры с молекулярной массой 2,5-10 —1 10  [c.204]

    Авторы показали, что в то время как одни присадки эффективны только при добавлении их к веществу до начала реакции, другие способны эффективно тормозить окислительный процесс при добавлении их и тогда, когда окисление уже началось и находится в своем развитии. Наконец, третья группа присадок занимает как бы среднее положение, антиокислители этого типа способны, как и в первых двух случаях, тормозить окисление вещества, будучи добавлены в него до начала процесса, но в отличие от антиокислителей второго типа останавливают идущую реакцию-окисления в ее автокаталитической стадии только пока окислительный процесс не зашел слишком глубоко. На рис. 72—74 графически показано действие всех трех групп антиокислителей. [c.297]


    Присадки эффективны и в относительно новых базовых маслах — сополимерах сложных эфиров и олефинов, совмещающих в себе свойства обоих классов соединений. [c.202]

    Присадки, эффективные для минеральных смазочных масел, как правило, аффективны и для эфиров, если только они достаточно хорошо растворимы в этих эфирах, [c.492]

    Результаты испытаний, приведенные в табл. 2, показывают, что обе присадки вызывают заметную депрессию как температуры застывания, так и предельной температуры фильтруемости (ПТФ) образцов дизельного топлива. Следует обратить внимание на то, что присадки эффективнее в более тяжелых топливах. [c.131]

    Синтезированные присадки эффективно улучшают термоокислительную стабильность не только топлив Т-1, ТС-1, Т-5, но и перспективных глубокоочищенных циклановых реактивных топлив (рис. 90). [c.224]

    Однако любая высококачественная присадка может быть эффективной только в том случае, если базовые масла хорошо очищены, имеют оптимальный углеводородный состав и, таким образом, достаточно подготовлены к введению в них различных присадок. Многочисленные испытания масел с присадками показали, что присадка, эффективная для масел из малосернистого сырья, может оказаться малоэффективной для масел из сернистого сырья и наоборот. Поэтому присадки приходится подбирать конкретно для каждой группы масел с учетом особенностей их производства и применения. [c.220]

    Серу- и фосфорсодержащие присадки. Эти присадки эффективны в широком диапазоне режимов работы. Санин с сотрудниками [22, с. 207] методом радиоактивных индикаторов исследовали механизм действия трибутилтритиофосфита на медь (в виде тонких пластинок) в среде углеводородов. Оказалось, что при повышенной температуре трибутилтритиофосфит разлагается с выделением фосфина и меркаптана, последний взаимодействует с медью и превращается в меркаптид меди (С2Н95)2Си, который при повышенной температуре также может разлагаться на сульфид меди, бутилен и сероводород. Фосфин же реагирует с медью, образуя фосфид меди. Пленки фосфидов, меркаптидов и сульфидов меди оказывают защитное действие на металл. [c.138]

    Итак, присадками, эффективными при окружающей температуре воздуха, не удалось достигнуть необходимого эффекта при повышенных температурах. [c.279]

    Применение диалкилдитиофосфатов металлов приводит иногда к нежелательным результатам, в частности, к повреждению втулок верхней головки шатуна [2 ], поэтому в качестве антиокислителей используются также другие соединения — беззольные присадки. В эту группу входит 4,4 -метилен-бис(2,6-ди-пг] ет-бутилфенол), добавляемый к маслам для авиационных поршневых двигателей. Данная присадка эффективна при сравнительно высокой температуре, а также положительно влияет на противоизносные и противокоррозионные свойства масла 13]. [c.354]

    Депрессатор АзНИИ. Технология депрессатора АзНИИ разработана в ИХП АН АзССР [а. с. СССР 121523]. Депрессатор АзНИИ представляет собой диалкилнафталин, получаемый алкилированием нафталина хлорпарафином, и является присадкой, эффективно снижающей температуру застывания масел. [c.242]

    Хайтек-919 — полимерная моюще-диспергирующая присадка, эффективно снижающая образование низкотемпературных и высокотемператур-. ных отложений. В составе присадки содержится 9,5% бария, 1% фосфора и 1,6% серы. В смеси с присадками Хайтек-805, Хайтек-948 и Хайтек-99 присадка Хайтек-919 позволяет получить масла до Серии 1 включительно. [c.356]

    Антиобледенительные свойства бензинов и антиобледенительная эффективность присадок выражают через изопропиловый эквивалент. Это-содержание изопропилового спирта в эталонном топливе, при котором скорость обледенения испытуемого и эталонного топлив одинаковы. Чем больше изопропиловый эквивалент, тем более высокими антиобледенительными свойствами обладают испытуемые бензины и более эффективна присадка. Эффективность антиобледенительных присадок оценивают при введении их в базовое топливо. Ниже приведены результаты оценки антиобледенительных свойств ряда товарных автомобильных бензинов и анти-обледенительной эффективности присадок  [c.63]

    Присадки АСК и MA K. Технология синтеза присадок АСК и MA K разработана во ВНИИ НП [2, с. 115 а. с, СССР 151751]. Присадки АСК (алкилсалицилат кальция и MA K (многозольный алкилсалицилат кальция) представляют собой концентраты кальциевых солей алкилсалициловых кислот в масле-разбавителе. Эти присадки эффективно улучшают моющие свойства моторных масел. [c.230]

    В табл. И. 61—11. 67 рассматриваются свойства производных диалкил дитиофосфатов, применяемых в качестве многофункциональных присадок. Эти присадки — эффективные противоокислительпые, антикоррозионные и противоизносные агенты. Ряду присадок этого типа также присуща способность оказывать эффективное моющее и деэмульгирующее действие. В сочетании с сульфонатными присадками диалкилдитиофосфаты металлов обеспечивают получение масла с высокими эксплуатационными свойствами. [c.635]

    Известен способ регенерации отработанных масел путем предварительной обработки отработанного масла коагулятором, отстоя, отгона легких фракций, контактной очистки и фильтрации. Применяемые коагуляторы либо дефицитны и дорогостоящи, либо недостаточно эффективны для масел содержащих сильные моющие присадки. Эффективность действия предложенных коагуляторов опробована на примере водной вытяжки из отработанной гидрофильной консистент-ности смазки 1-ЛЗ. Вытяжка представляет собой водный раствор натриевого мыла рицинилевой кислоты. [c.199]


    Полученные данные по изменению температуры застывания фракций 180-350°С сравнивались с температурами застывания исходных сырьевых смесей в аналогичных условиях. На рис. 8.2 представлены температуры застывания газовых конденсатов в присутствии сырьевых модификаторов. Как видно, все рассматриваемые присадки эффективно действуют на исходные конденсаты. Для конденсатонефтяной смеси введение присадки было нецелесообразно, так как компоненты смеси достаточно эффективно взаимодействуют, оказывая существенное влияние на низкотемпературные характеристики смеси. [c.217]

    Как видно, присадка эффективно взаимодействует с сырьевой композицией, приводя при малых концентрациях (0,01% мае.) к значительному уменьшению суммарного выхода светлых дистиллятов. Дальнейшее увеличение концентрации присадки в сырьевой смеси приводит к резкому увеличению выхода суммарного дистиллята, после чего он снова начинает падать. Одновременно заметно изменяются выходы отдельных дистиллятов. Так, добавление в сырьевую систему 0,1% мае. МСНС-10 позволяет увеличить выход фракции н.к. -220°С на 13% мае. [c.220]

    На рис. 41 показаны типичные кривые поглощения кислорода парафиновым маслолг высокой степени очистки в стеклянном сосуде без металлических катализаторов, иллюстрирующие влияние температуры. Известно, что степень поглощения кислорода примерно удваивается при каждом повышении температуры на 10°, т. е. окисление масла сходно со многими другими химическими реакциями, чувствительными к температуре. На рис. 42 показаны абсорбционные кривые того же масла в присутствии железа и меди как катализаторов окисления. Практически все металлы являются активными катализаторами, причем железо, медь и свинец наиболее активны, алюминий занимает среднее место, а олово и цинк последнее. Так как металлы, которые чаше всего применяются при изготовлении деталей двигателя, являются наиболее сильными катализаторами, это обстоятельство крайне важно в практике применения масел в двигателях. Присадка эффективного серу- и фосфорсодержащего ингибитора за- [c.189]

    Эти присадки эффективны и в дизельных дигателях, что обоснованно тремя главными факторами  [c.100]

    Интересно было установить, в каких пределах фракционного состава присадки эффективны. Для этой цели нами были выделены разгонкой узкие фракции из Ромашкинской нефти, перерабатываемой в НРБ. В полученных фракциях методом газовой хроматографии определено содержание -алканов. Результаты исследования влияния депрессаторов на фракции различных пределов кипения приведены в табл. 3. [c.131]

    Топлива с 0,05% присадки МФАБ и 0,3% жидкости Я были заложены на длительное хранение в железных резервуарах. Б процессе-хранения периодически измерялась оптическая плотность и сравнивалась с контрольными образцами (рис. 88). Накопление смолистых веществ в топливе с присадкой МФАБ идет гораздо медленнее, чем в контрольных образцах. После длительного хранения были проведены испытания стандартным методом по ГОСТ 9144—59 (см. рис. 88). Из приведенных данных видно, что присадка эффективна при введении не только в свежеполученные топлива, но улучшает стабильность топлив после длительного хранения, что имеет большое значение при стабилизации топлив, предназначенных для длительного хранения. Кроме аминотиолов были детально изучены синтезированные производные ионола (табл. 56). [c.223]

    Особую подгруппу беззольных антиокислительных присадок составляют соединения бисфенолов и амино-фенолов. Эти присадки эффективны при сравнительно высокой температуре и улучшают антикоррозионные и противоизносные свойства масел. В СССР используют беззольные антиокислительнь1е присадки МБ-1, 246 и др. В зависимости от назначения масла и зф >ектив-ности присадок, входящих р композицию, концентрация антиокислительных присадок в маслах обычно составляет от 0,25 до 1,2%. [c.13]

    Присадки АСК (алкилсалицилат кальция) и MA K (многозольный алкилсалицилат кальция) представляют собой концентраты кальциевых солей алкилсалициловых кислот в масле-разбавителе. Эти присадки эффективно улучшают моющие свойства моторных масел. [c.55]

    Наиболее универсальными противозадирными присадками являются серуфосфорсодержащие присадки, эффективные в широком диапазоне режимов работы зубчатых передач. Они представляют собой полифункциональные смеси, в состав которых входит противозадирный компонент с большим содержанием серы, эфир кислоты фосфора и амин или аминная соль 0,0-ди-алкилдитиофосфорной кислоты [24]. Преимуществом присадок, содержащих серу, фосфор и азот, перед присадками, в состав которых входит также хлор, являются их противокоррозионные, антиокислительные свойства и нейтральность по отношению к резине. При выборе соединений Серы и фосфора необходимо учитывать их синергизм и антагонизм в проявлении противозадирных, противоизносных, противокоррозионных и антиокис-лительных свойств. [c.45]

    Хотя моющие присадки эффективно предотвращают образование отложений в корпусе дросселя, они не оказывают влияния на отложения в остальных частях всасывающей системы. Отложения во всасывающей системе двигателя можно удалить, применяя бензины с моющими присадками [11[, но данные о типе материала, обладающего таким действием, неизвестны. Недавно фирма Оронайт сообщила, что при разработке новой присадки OGA-291 учитывалась необходимость предотвратить образование отложений во всасывающей системе. Для этого рекомендуется применять присадку в концентрации 356 г1м , т. е. гораздо больше, чем обычно. Утверл-сдают, что в такой концентрации эта присадка удаляет все [c.358]

    Ф Всесезонные минеральные трансмиссионные масла ф Включают в свой состав противозадирные (ЕР - Extreme Pressure) и другие присадки, эффективно противостоящие износу зубчатых передач, окислению и пенообразованию масла Тщательно подобранные присадки ЕР не затрудняют работу синхронизаторов. [c.254]


Смотреть страницы где упоминается термин Присадки эффективность: [c.188]    [c.189]    [c.647]    [c.155]    [c.242]    [c.305]    [c.125]    [c.146]    [c.146]    [c.114]    [c.224]    [c.32]    [c.196]    [c.103]    [c.647]    [c.596]    [c.57]   
Современные и перспективные углеводородные реактивные и дизельные топлива (1968) -- [ c.290 , c.291 , c.296 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние углеводородов и поверхностно-активных веществ на эффективность противоизносных присадок

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРИСАДОК

Методика исследования и оценка противоизносной и противозадирной эффективности трибополимеробразующих присадок

Методы оценки эффективности действия моющих присадок

Некоторые данные об эффективности и механизме действия присадок к энергетическим маслам. Е. А. Эминов

Особенности и основные проблемы повышения эффективности производства и применения присадок к маслам

Оценка эффективности присадок к маслам при работе их в двигателях тепловозов Васильева

Повышение эффективности применения присадок

Получение новых эффективных присадок к маслам

Характеристика присадок и эффективность их действия

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРИСАДОК

Эффективность, свойства и испытания присадок



© 2025 chem21.info Реклама на сайте