Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Алкилсалицилаты кальция АСК

    В процессе адсорбции на металле заряженных или склонных к поляризации молекул моюще-диспергирующих присадок образуется двойной электрический слой, обладающий экранирующим действием и препятствующий образованию отложений. Алкилсалицилаты кальция образуют наименьшие мицеллы, несущие наибольший электрический заряд [227]. Такие мицеллы обладают наиболее высоким собственно моющим действием за счет создания на поверхности металла двойного электрического слоя из жестких диполей. Сульфонатные присадки обладают несколько меньшей полярностью, но большей поляризуемостью и гибкостью. Они мало чувствительны к природе катиона и значительно легче (по сравнению с алкилсалицилатными присадками) перестраивают свои мицеллы. Собственно моющее действие сульфонатных присадок ниже, чем у алкилсалицилатных. Сукцинимиды, отличаясь высокой поверхностной активностью, не обладают собственно моющим действием, поскольку не способны образовывать двойной электрический слой на поверхности металла. [c.214]


    Алкилсалицилат кальция (присадка АСК)  [c.101]

    Алкилсалицилат кальция типа АСК.......... [c.288]

    Экономически более выгодно получать алкилсалицилат кальция обменной реакцией натриевой соли с хлористым кальцием. В этом случае исключается использование соляной кислоты, вызывающей сильную коррозию оборудования. Механические примеси отделяют от присадки центрифугированием в растворе ксилола при повышенной температуре (50—70°С). Завершающей стадией производства присадки является отгон ксилола и воды. [c.322]

    Присадку МАСК получают, действуя на алкилсалицилат кальция дополнительным количеством гидроокиси кальция и двуокисью углерода. Присадка представляет собой коллоидную систему, состоящую из алкилсалицилата, гидроокиси и карбоната кальция. [c.314]

    Массовая доля алкилсалицилата кальция  [c.450]

    В системе, содержащей растворитель и присадки с модифицирующим эффектом, ход кривой (рис. 3.4) показывает, что в интервале концентраций от 0,001 до 0,005% диэлектрическая проницаемость снижается независимо от природы присадок. Так, алкилсалицилат кальция многозольный, обладающий большим дипольным моментом 8,0 О-наиболее эффективно влияет на ход кристаллизации твердых углеводородов. Полученные результаты объясняются образованием ассоциатов, включающих молекулы этих присадок и метилэтилкетона, имеющих несколько меньшую полярность по сравнению с молекулами растворителя. С уве- [c.108]

    Метод жидкостной хроматографии позволяет определить содержание алкилсалицилата кальция, минерального масла и свободных алкилфенолов (в смеси с алкилфениловыми эфирами) в присадке [c.328]

    Алкилсалицилат кальция многозольный  [c.101]

    По технологии, принятой на Новогорьковском НПЗ, для опытнопромышленных испытаний рекомендованы присадки алкилсалицилат кальция многозольный и алкилсалицилат кальция. Опытно-промышленные испытания проводили на установке депарафинизации Новогорьковского НПЗ, дооборудованной дозировочным насосом НД 40/160 и градуированным мерником, из которого присадку подавали на прием сырьевого насоса при температуре 85-90 °С. Работу насоса регулировали с таким расчетом, чтобы концентрация подаваемой присадки находилась в интервале 0,005-0,01% на сырье, что соответствует оптимальному режиму депарафинизации, найденному в лабораторных условиях. Остаточный рафинат в период опытно-промышленных испытаний имел вязкость кинематическую при 100 °С 15-18 мм /с и показатель преломления 1,4773-1,4823. Технологический режим установки при подаче присадок не отличался от обычно принятого. В табл. 3.6 приведены сравнительные результаты опытно-промышленных испытаний указанных присадок при депарафинизации остаточного рафината [204]. [c.110]


    Из данных таблицы видно, что применение алкилсалицилата кальция многозольного улучшает четкость разделения твердой и жидкой фаз. Увеличение выхода депарафинированного масла сопровождается снижением содержания масла в петролатуме. За счет укрупнения и компактности кристаллов улучшилась также работа фильтровального отделения. Аналогичные результаты получены на той же установке с использованием алкилсалицилата кальция, однако, как и в лабораторных условиях, эффективность ее ниже. [c.110]

    Присадка АСК, МРТУ 38-1-168—65, представляет собой 50%-ный раствор алкилсалицилата кальция в масле-разбавителе. Присадка АСК обладает высокой моющей способностью и хорошими антиокислительными свойствами, добавляется в композициях с другими присадками к моторным маслам различного назначения. С этой присадкой можно получить моторные масла всех серий с большей водостойкостью и меньшей зольностью по сравнению с другими присадками. [c.230]

    В подтверждение этого лабораторные данные, полученные при испытании масла ДС-11 с различными композициями присадок на основе сульфоната, алкилсалицилата кальция, сукцинимида и дитиофосфата цинка, были сопоставлены с результатами испытаний на моторной установке ОЦУ ИТ 9-3 по методу ИДМ-60. В качестве лабораторных методов, оценивающих различные стороны моющего действия, были отобраны методы, которые достаточно полно и всесторонне характеризовали бы заданное свойство. В частности, стабилизирующее действие определяли по обобщенному показателю стабилизирующих свойств (ОПС), собственно моющее действие — по времени образования пленки нагара заданной толщины при 330°С (тззо), а противоокислительные свойства — по конечной вязкости масла (vкoн) и содержанию в нем осадка Рос) при 205°С в присутствии металлического катализатора. С учетом указанных данных получена эмпирическая расчетная формула  [c.221]

    Синтез присадки MA K аналогичен синтезу присадки АСК, отличие лишь в том, что в готовую присадку АСК вводится дополнительное количество гидроксида кальция и в качестве промотора ири синтезе используют метиловый спирт. Присадка MA K представляет собой коллоидную систему, содержащую кроме основного компонента — алкилсалицилата кальция, также определенное количество гидроксида кальция и карбоната кальция. Присадки АСК и MA K обладают высокими моющими и антиокислительными свойствами. [c.86]

    Усовершенствована технология получения высокощелочной многофункциональной присадки к маслам [а. с. СССР 263797]. Процесс основан на реакции взаимодействия алкилсалицилата щелочного металла с хлоридом кальция с последующей обработкой полученного алкилсалицилата кальция оксидом или гидроксидом кальция и карбонатация в присутствии промотора метилового спирта. Введение в масло М-20 4 % алкилсалицилата магния и 1 % присадки БФК-30 приводит к резкому снижению отложений на поршнях двигателя, что- позволяет удлинить срок смены масла [а. с. СССР 282567]. [c.86]

    При исследовании совместимости моющих сульфонатных, а также серусодержащих присадок в отношении противозадирных, противоизносных, противокоррозионных и антиокислительных свойств было установлено [70], что высокощелочные сульфонаты бария и кальция, а также алкилсалицилат кальция способствуют повышению противозадирных свойств масел в смеси с другими [c.98]

    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]

    К группе алкилфенольных присадок относятся алкилсалицилат кальция —АСК и многозольный алкилсалицилат кальция — МАСК. Производство этих присадок включает синтез алкилфенола и омыление его с получением натриевой соли, карбоксилиро-ванне алкилфенолята натрия, получение алкилсалициловых кислот с последующей их нейтрализацией гидроокисью кальция и получением присадки АСК  [c.314]

    АСК АСБ MA K Алкилсалицилат кальция Алкилсалицилат бария Многозольный алкилсалицилат кальция 50-60 46-54 100-140 [c.465]

    Детерсол Д-140 и Д-180 (ТУ 38.601-13-071-92) являются растворами карбонатированного алкилсалицилата кальция в масле. При получении указанных присадок алкилсалицилат кальция подвер- [c.450]

    Раствор алкилсалицила- АОД та кальция в масле Раствор алкилсалицила- АОД та бария в масле Раствор многозольного АОД алкилсалицилата кальция в масле [c.140]

    СОЛИ алкилсалициловых кислот (алкилсалицилат кальция АСК, многозольный алкилсалицилат кальция MA K, алкилсалицилат бария и магния —АСБ и A M соответственно), производные алкилфенолов (ЦИАТИМ-339. ВНИИ НП-ЗбО, ВНИИ НП-370, БФК и др.), сукцинимиды (С-5А и С-5Б), беззольные моющие присадки на основе нолиметакрилатов и др. Некоторые указанные выще присадки улучшают одновременно защитные, противоизносные и противозадирные свойства нефтяных масел. [c.307]


    Так, высокая полярность алкилсалицилата кальция способствует образованию двойного электрического слоя на поверхности раздела с твердыми телами. Это приводит к высокому собственно моющему действию присадок, т. е. опособности удалять с поверхности металла уже имеющиеся там углеродистые отложения. Сульфонатные присадки обладают хорошими солюбилизирующими и детергентно-диопергирующими свойствами, поскольку их мицеллы способны к солюбилизации и стабилизации на своих поверхностях значительного количества твердых частиц. Алкенил-сукцинимиды, не обладающие собственно моющим действием, вследствие высокой поляризуемости и подвижности обладают высокими солюбилизирующими и диспергирующе-стабилизирующими свойствами. [c.307]

    Детергентные (моющие) и диспергирующие присадки предназначены для уменьщения количества образующихся в двигателях лаковых пленок и осадков. Моющие присадки содержат полярные группы и длинные алкильные цепи, обладающие сродством к маслам. Благодаря реакционной способности полярных групп моющие присадки могут адсорбироваться на металлических поверхностях деталей и тем самым препятствовать прилипанию сажеобразных и смолистых веществ, накапливанию лаковых пленок и осадков. Кроме того, моющие присадки взаимодействуют с промежуточными продуктами окисления— кето- и гидроксикислотами — и тем препятствуют последующей конденсации с выделением смол, лака и осадков. В качестве детергентных присадок применяют сульфонаты кальция и бария (СБ-3, С-300, ПМСя), алкилфеноляты бария и кальция (ЦИАТИМ-339, ВНИИНП-360), алкилсалицилаты кальция и бария (АСК, АСБ, MA K). [c.437]

    Детерсол-300 — высокощелочная присадка. Представляет собой коллоидный раствор карбоната кальция в масле М-16, стабилизированный алкилсалицилатом кальция. Присадка предназначена для улучшения моющих, нейтрализующих и антиокислительных свойств моторных масел групп Г, Д и Е. Вырабатьшают но ТУ 38.301-13-079-94. [c.960]

    Анализ присадки MAGK. Хроматографическую колонку заполняют силикагелем АСК нижнюю часть (50 мм) — активным силикагелем, верхнюю часть (70 мм) — силикагелем, содержащим 30% воды. Навеску присадки 0,1 0,01 г (см. разд. ПГ.2.2.2.2) растворяют в 1 мл н-гексана и переносят в колонку с силикагелем, предварительно смоченным 7 мл н-гексана. Стакан ополаскивают 2 м к-гексана и раствор также переносят в колонку. Когда слой жидкости над поверхностью силикагеля снизится до 1—2 мм, в колонку подают последовательно 17 мл н-гексана, 25 мл хлороформа и 15 mje этанола. Фракции вещества с растворителями отбирают на взвешенные часовые стекла н-гексановую — на первое часовое стекло, хлороформную на второе, а этанольную — на третье. Фракции на. первом й втором часовых стеклах выдерживают 20 мин при 80 С,, а фракцию на третьем часовом стекле после испарения этанола выдерживают 20 мин в сушильном шкафу при 105 °С. После охлаждения стекол их взвешивают и определяют выход веществ. Одновременно проводят параллельный опыт. Содержание в пробе минерального масла (на первом часовом стекле), алкилфеноло в и алкилфени-ловых эфиров (на втором часовом стекле) и алкилсалицилата кальция, (на третьем часовом текле) рассчитывают, как описано в разд. III.2.2.2.2. - [c.329]

    Из алкилсалицилатных присадок распространенными являются алкилсалицилат кальция (АСК), алкилсалицилат бария (АСБ) и многозольный алкилсалицилат кальция (MA K). [c.223]

    ЦИАТИМ-339 2-алкилсалицилат кальция 3-алкилфенолят кальция 4-ал-килсалицилат бария 5-сульфосал б-алкилсалицилат кальция многозольный. [c.99]

    Наиболее эффективными присадками при депарафинизации остаточного рафината оказались многозольный алкилсалицилат кальция и сульфосал. В области концентраций этих присадок от 0,(Ю1 до 0,05% скорость фильтрования суспензий повысилась более чем в 4 раза, выход депарафинированного масла с требуемой температурой застывания увеличился на 7-10% по сравнению с депарафинизацией, проводимой по обычной технологии, при одновременном снижении содержания масла в петролатуме в 5 раз. По эффективности модифицирующего действия в процессе депарафинизации остаточных рафинатов исследованные присадки располагаются в ряд  [c.99]

    Наряду с полярностью важным фактором является наличие в молекулах алкильных радикалов, соизмеримых по длине с алкильными цепями молекул твердых углеводородов. Совокупность структурных особенностей молекул ПАВ обусловливает индукционные и дисперсионные взаимодействия в исследуемых системах. Кроме того, выбор ПАВ позволяет выявить влияние замены в их молекулах атома одного металла на другой при одинаковой углеводородной части (алкилсалицилаты кальция и бария) и влияние введения сульфогруппы при одинаковой остальной части молекулы (алкилсалицилат бария и сульфосал). [c.100]

    Наибольшее значение -потенциала имеют частицы твердых углеводородов в системах, содержащих присадки сульфосал, алкилсалицилат кальция модифицированный и алкилсалицилат бария независимо от химического состава кристаллизующихся твердых углеводородов. Однако по абсолютным значениям -потенциалы диспергированных частиц твердых углеводородов петролатума 1 значительно больше, чем -no-тенциалы частиц петролатума 2. Это связано с разным влиянием присадок на -потенциал в дисперсиях твердых углеводородов петролатумов из-за неодинакового содержания в них смол (табл. 3.9). В смолах петролатума 2 содержание гетероатомов в два с лишним раза больше, чем в смолах петролатума 1, в основном за счет кислорода (11,6%). Большая полярность молекул этих смол приводит к сильным ассоциативным взаимодействиям с молекулами присадок, а их более высокое содержание в петролатуме 2 требует большей концентрации присадок для мицеллообразования. [c.127]

    БФК, ВНИИ НП-370), алкилсалицилаты кальция (АПК, к АСК), сульфонаты бария и кальция (СБ-3, 1ШС, СК-3) и иеьюторые другие моющие и многофункциональные присадки обладают определенной щелочностью и в процессе работы двигателя нейтрализуют агрессивные продукты [c.16]

    Присадка MA K, ВТУ НП 139—63, — многозольный алкилсалицилат кальция, представляет собой 50%-ный концентрат кальциевых солей алкилсалициловых кислот в масле-разбавителе. Присадка обладает моющими, антиокислительными свойствами и предназначена для моторных масел различного назначения. Содержание ее в маслах От 3 до 25%. Особенно эффективна эта присадка в маслах для лубрикаторной смазки цилиндров судовых дизелей и свободно-поршневых генераторов газа, работающих на высокосернистых топливах. Использованию присадки MA K на морских судах способствует ее высокая стабильность в обводненных маслах. При использовании присадки MA K с ДФ-11 получается высококачественное масло для гидропередач автомобилей ЗИЛ-111, Чайка и др. [c.230]


Смотреть страницы где упоминается термин Алкилсалицилаты кальция АСК: [c.216]    [c.99]    [c.321]    [c.322]    [c.451]    [c.239]    [c.960]    [c.330]    [c.43]    [c.99]    [c.100]    [c.101]    [c.102]    [c.108]    [c.109]    [c.125]   
Химия и технология присадок к маслам и топливам (1972) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алкилсалицилат

Алкилсалицилат кальция многозольный

Алкилсалицилат кальция многозольный влияние на депарафинизацию остаточного рафината

Алкилсалицилат кальция многозольный модифицирующее действие

Алкилсалицилат кальция многозольный характеристика

Влияние состава алкилфенолов на свойства присадок типа алкилсалицилатов кальция. Н. А. Дмитриева, В. Н. Монастырский



© 2024 chem21.info Реклама на сайте