×
14.12.2019
219.017.edb5

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области смазочных материалов и, более конкретно, к пластичным смазкам, применяемым в узлах трения различных машин или механизмов, эксплуатируемых в условиях экстремально низких температур. Низкотемпературная пластичная смазка включает основу - ацетилтрибутилцитрат и загуститель - ацетобутират целлюлозы при следующем соотношении компонентов, % мас.: ацетобутират целлюлозы - 3-20, ацетилтрибутилцитрат - остальное. По другому варианту осуществления изобретения низкотемпературная пластичная смазка включает основу - ацетилтрибутилцитрат, загуститель - ацетобутират целлюлозы и антифрикционную присадку - порошок материала с твердостью по Моосу от 0.5 до 2.0 при следующем соотношении компонентов, % мас.: ацетобутират целлюлозы - 3-20, антифрикционная присадка - 3-30, ацетилтрибутилцитрат - остальное. В качестве указанной антифрикционной присадки могут использовать нитрид бора, или графит, или фторопласт, или дисульфид молибдена. Технический результат - расширение температурного диапазона использования пластичных смазок в интервале (-80°С)÷(+200°С). 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 15 пр.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области смазочных материалов, и, более конкретно, к пластичным смазкам, применяемым в узлах трения различных машин или механизмов, эксплуатируемых в условиях экстремально низких температур.

Известна консистентная смазка, включающая по крайней мере два существенных компонента - по меньшей мере, сложноэфирное масло и гидрированный анионный блок-сополимер, включающий блок с контролируемым распределением звеньев, совместно с другими необязательными компонентами. Сложноэфирное масло может быть ацетилтрибутилцитратом или ацетатом-бутиратом целлюлозы. Блок-сополимер образован из моноалкенила и сопряженного диена. Блок-сополимер подвергнут селективному гидрированию, и он включает блок А из моноалкениларенового гомополимера и блок В с контролируемым распределением звеньев в виде срединного блока, образованного из моноалкениларена и сопряженного диена (см. патент РФ 2406740 С2, опубл. 20.12.2010, кл. МПК C08L 53/02, C08K 5/10).

Поскольку температура размягчения геля составляет 43-90°С, полученная смазка может применяться только при высоких температурах.

Также известна смазка, включающая раствор или дисперсию тонкоизмельченного ацетата бутирата целлюлозы с размерами менее 30 мкм, содержанием бутирата от 20 до 60% мае, в пересчете на эквивалент гидроксила полимера, и среднечисленной молекулярной массой от 5000 до 50000, в полярном органическом растворителе при соотношении полимера и растворителя от 1:1 до 1:10 и углеводородной текучей среде при содержании ацетата бутирата целлюлозы 0.05-5% мае. от состава. К составу смазки могут быть добавлены добавки, понижающие температуру застывания - полимеры и сополимеры алкилметакрилатов, алкилакрилатов, сополимеры диалкилфумарата и винилацетата, сополимеры альфа-олефинов, а также альфа-олефинов и стирола и/или алкилстирола, алкилированные нафталины и др. (см., заявку WO 2014/004507 А1, кл. МПК С10М 145/40, C10L 1/198, C10L 10/08, C10N 30/06, C10N 40/25, опубл. 03.01.2014).

Это позволяет улучшить низкотемпературные свойства смазки, однако ее не применяют при экстремально низких температурах. Кроме того, температура вспышки полученного состава не превышает 130°С.

Также известна низкотемпературная пластичная смазка на основе целлюлозы, включающая загуститель на основе целлюлозы -гидроксиэтилцеллюлозу, воду, основу - глицерин, смазочную добавку, антикоррозионную добавку, консервант, антивспениватель, диспергент и другие добавки. Содержание воды в смазке составляет 40-60% мае. (см., патент KR101724582, кл. МПК С10М 119/20, С10М 169/06, опубл. 10.04.3017).

Полученная смазка может применяться при низких температурах, однако, температурный диапазон ее применения достаточно узок и не допускает эксплуатацию смазки в условиях экстремально низких температур: точка застывания смазки согласно приведенным примерам не опускается ниже -35°С, тогда как верхний предел, при котором можно использовать эту смазку, не превышает 100°С - температуру кипения воды, входящей в ее состав. Кроме того, к недостаткам известного решения можно отнести то, что смазка на водной основе может вызывать коррозию, будет хуже храниться. Для уменьшения этих недостатков в смазку добавляют антикоррозионную добавку и консервант, для снижения пенообразования, вызванного введением в воду поверхностно-активных добавок - антивспениватель. Однако они, повышая стоимость смазки и усложняя ее состав, не позволяют полностью избежать описанных выше проблем.

Известная смазка по совокупности существенных признаков и техническому результату принята в качестве наиболее близкого аналога изобретения (прототипа).

Задача изобретения состоит в получении некоррозионной пластичной смазки с расширенным температурным диапазоном применения, допускающим ее эксплуатацию в условиях экстремально низких температур.

Поставленная задача решается тем, что низкотемпературная пластичная смазка, включающая основу и загуститель, в качестве загустителя содержит ацетобутират целлюлозы, а в качестве основы - ацетилтрибутилцитрат при следующем соотношении компонентов, % мас.:

ацетобутират целлюлозы 3-20,
ацетилтрибутилцитрат остальное.

По другому варианту осуществления изобретения низкотемпературная пластичная смазка, включающая основу, загуститель и антифрикционную присадку, в качестве загустителя содержит ацетобутират целлюлозы, в качестве основы - ацетилтрибутилцитрат, а в качестве антифрикционной присадки - порошок материала с твердостью по Моосу от 0.5 до 2.0 при следующем соотношении компонентов, % мас.:

ацетобутират целлюлозы 3-20,
антифрикционная присадка 3-30,
ацетилтрибутилцитрат остальное.

В качестве указанной антифрикционной присадки могут использовать нитрид бора или графит, или фторопласт, или дисульфид молибдена.

Согласно предлагаемому изобретению, в качестве основы, обеспечивающей возможность применения пластичной смазки вплоть до экстремально низкой температуры (-80°С), используют ацетилтрибутилцитрат, в качестве целлюлозного загустителя - ацетобутират целлюлозы, а в качестве антифрикционной присадки - порошок любого материала с твердостью по Моосу от 0.5 до 2.0, например, графита (твердость по Моосу 0.5-1.5), фторопласта (1.4-1.6), талька (1.0), дисульфида молибдена (1.0-1.5), дисульфида вольфрама (0.5-0.75), нитрида бора (1.5-2.0) или других соединений, или их смеси. Нижний температурный предел эксплуатации смазки обусловлен кристаллизацией ацетилтрибутилцитрата, а верхний - либо растворением загустителя в основе, приводящим к потере смазкой вязкопластичности (80-120°С, в зависимости от концентрации загустителя) -в случае смазки без порошкообразной антифрикционной присадки, либо температурой вспышки основы (204°С) - в случае использования антифрикционной присадки.

Технический результат, который может быть получен от использования предлагаемого изобретения, заключается в расширении температурного диапазона использования пластичных смазок в интервале (-80°С)÷(+200°С).

Нижеперечисленные примеры иллюстрируют предлагаемое техническое решение. В качестве них рассмотрены системы с различным содержанием загустителя и порошкообразной антифрикционной присадки. Характеристикой пластичных смазок является их предел прочности: чем выше его уровень, тем больше эффективная вязкость смазки и тем для более высоких температур смазка предназначена. Противоизносная активность смазок выражается в коэффициентах трения и износа, измеренных с использованием пары трения шар-пластина (диаметр шара 6.35 мм, сталь марки 440С) при линейной скорости контртела 0.15 м/с и силе трения 30 Н. Показатели измерены при 25°С с относительной погрешностью 5%. При использовании для смазки чистой основы коэффициенты трения и износа составляют 0.109 и 23.5×10-5, соответственно.

Низкотемпературная пластичная смазка может быть приготовлена с разным содержанием загустителя: повышение его концентрации приводит к росту до определенного предела прочности смазки, но способствует росту трения и износа (Примеры 1-3). В состав пластичной смазки дополнительно может быть введена антифрикционная присадка, такая как нитрид бора (Примеры 4-8), графит (Примеры 9-11), фторопласт (Примеры 12-14) или дисульфид молибдена (Пример 15). Добавление небольшого количества присадки приводит к снижению предела прочности смазки и улучшению ее противоизносной активности, тогда как высокая концентрация присадки вызывает рост предела прочности, но повышает износ; антифрикционная присадка слегка повышает температуры кристаллизации и вспышки смазки. Во всех случаях применение пластичной смазки приводит к существенно меньшему износу, по сравнению с применением для смазки чистой основы, но несколько повышает коэффициент трения.

Пример 1.

Для получения низкотемпературной пластичной смазки 7 г ацетобутирата целлюлозы помещают в 93 г ацетилтрибутилцитрата, смесь нагревают при перемешивании до 160°С и выдерживают до полного растворения ацетобутирата целлюлозы. После этого нагрев прекращают и дают системе остыть, что приводит к формированию пластичной смазки с характеристиками, представленными в таблице.

Пример 2.

Низкотемпературную пластичную смазку получают аналогично способу, указанному в примере 1, но используют 10 г ацетобутирата целлюлозы и 90 г ацетилтрибутилцитрата. Характеристики смазки представлены в таблице.

Пример 3.

Низкотемпературную пластичную смазку получают аналогично способу, указанному в примере 1, но используют 12 г ацетобутирата целлюлозы и 88 г ацетилтрибутилцитрата. Характеристики смазки представлены в таблице.

Пример 4.

Для получения низкотемпературной пластичной смазки 10 г ацетобутирата целлюлозы помещают в 87 г ацетилтрибутилцитрата, смесь нагревают при перемешивании до 160°С, выдерживают до полного растворения ацетобутирата целлюлозы, добавляют 3 г порошкообразного нитрида бора с гексагональной кристаллической структурой (твердость по Моосу 1.7) и вновь перемешивают. После этого нагрев прекращают и дают системе остыть, что приводит к формированию пластичной смазки с характеристиками, представленными в таблице.

Пример 5.

Низкотемпературную пластичную смазку получают аналогично способу, указанному в примере 4, но используют 5 г нитрида бора и 85 г ацетилтрибутилцитрата. Характеристики смазки представлены в таблице.

Пример 6.

Низкотемпературную пластичную смазку получают аналогично способу, указанному в примере 4, но используют 10 г нитрида бора и 80 г ацетилтрибутилцитрата. Характеристики смазки представлены в таблице.

Пример 7.

Низкотемпературную пластичную смазку получают аналогично способу, указанному в примере 4, но используют 20 г нитрида бора и 70 г ацетилтрибутилцитрата. Характеристики смазки представлены в таблице.

Пример 8.

Низкотемпературную пластичную смазку получают аналогично способу, указанному в примере 4, но используют 30 г нитрида бора и 60 г ацетилтрибутилцитрата. Характеристики смазки представлены в таблице.

Пример 9.

Для получения низкотемпературной пластичной смазки 10 г ацетобутирата целлюлозы помещают в 80 г ацетилтрибутилцитрата, смесь нагревают при перемешивании до 160°С, выдерживают до полного растворения ацетобутирата целлюлозы, добавляют 10 г порошкообразного графита (твердость по Моосу 0.7) и вновь перемешивают. После этого нагрев прекращают и дают системе остыть, что приводит к формированию пластичной смазки с характеристиками, представленными в таблице.

Пример 10.

Низкотемпературную пластичную смазку получают аналогично способу, указанному в примере 9, но используют 20 г графита и 70 г ацетилтрибутилцитрата. Характеристики смазки представлены в таблице.

Пример 11.

Низкотемпературную пластичную смазку получают аналогично способу, указанному в примере 9, но используют 30 г графита и 60 г ацетилтрибутилцитрата. Характеристики смазки представлены в таблице.

Пример 12.

Для получения низкотемпературной пластичной смазки 10 г ацетобутирата целлюлозы помещают в 80 г ацетилтрибутилцитрата, смесь нагревают при перемешивании до 160°С, выдерживают до полного растворения ацетобутирата целлюлозы, добавляют 10 г порошкообразного фторопласта (твердость по Моосу 1.5) и вновь перемешивают. После этого нагрев прекращают и дают системе остыть, что приводит к формированию пластичной смазки с характеристиками, представленными в таблице.

Пример 13.

Низкотемпературную пластичную смазку получают аналогично способу, указанному в примере 12, но используют 20 г фторопласта и 70 г ацетилтрибутилцитрата. Характеристики смазки представлены в таблице.

Пример 14.

Низкотемпературную пластичную смазку получают аналогично способу, указанному в примере 12, но используют 30 г фторопласта и 60 г ацетилтрибутилцитрата. Характеристики смазки представлены в таблице.

Пример 15.

Для получения низкотемпературной пластичной смазки 10 г ацетобутирата целлюлозы помещают в 70 г ацетилтрибутилцитрата, смесь нагревают при перемешивании до 160°С, выдерживают до полного растворения ацетобутирата целлюлозы, добавляют 20 г порошкообразного дисульфида молибдена (твердость по Моосу 1.3) и вновь перемешивают. После этого нагрев прекращают и дают системе остыть, что приводит к формированию пластичной смазки с характеристиками, представленными в таблице.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 141 items.
29.12.2017
№217.015.fe80

Интегрированный мембранно-каталитический реактор и способ совместного получения синтез-газа и ультрачистого водорода

Изобретение относится к области получения перспективных энергоносителей, в частности к реактору и способу совместного получения синтез-газа и ультрачистого водорода путем конверсии различного органического сырья, и может быть использовано при получении топливных элементов, полупроводников, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638350
Дата охранного документа: 13.12.2017
20.01.2018
№218.016.143d

Способ переработки горючего сланца

Изобретение относится к способу получения из горючих сланцев топливно-энергетических и химических продуктов, в частности моторных топлив. Измельченный горючий сланец (ГС) смешивают с измельченным твердым органическим компонентом, температура максимальной скорости разложения вещества которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634725
Дата охранного документа: 03.11.2017
20.01.2018
№218.016.1452

Аддитивный сополимер 3,3,4-трис(триметилсилил)трициклононена-7 и 3-триметилсилилтрициклононена-7, способ его получения и способ разделения газовых смесей с его применением

Изобретение относится к синтезу новых аддитивных сополимеров на основе трициклононенов и разделению газовых смесей с помощью мембран на основе этих сополимеров. Предложен аддитивный сополимер 3,3,4-трис(триметилсилил)трициклононена-7 и 3-триметилсилилтрициклононена-7 формулы (I), где n и m –...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634724
Дата охранного документа: 03.11.2017
20.01.2018
№218.016.1631

Нанокомпозитный магнитный материал на основе поли-3-амино-7-метиламино-2-метилфеназина и наночастиц feo, закрепленных на одностенных углеродных нанотрубках, и способ его получения

Изобретение относится к области создания новых нанокомпозитных материалов на основе электроактивных полимеров с системой сопряжения и магнитных наночастиц FeO, закрепленных на одностенных углеродных нанотрубках, и может быть использовано в органической электронике и электрореологии для создания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635254
Дата охранного документа: 09.11.2017
20.01.2018
№218.016.16c6

Гибридный материал на основе поли-3-амино-7-метиламино-2-метилфеназина и одностенных углеродных нанотрубок и способ его получения

Изобретение предназначено для органической электроники, электрореологии, медицины и может быть использовано при изготовлении микроэлектромеханических систем, тонкопленочных транзисторов, нанодиодов, наноэлектропроводов, модулей памяти, электрохимических источников тока, перезаряжаемых батарей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635606
Дата охранного документа: 14.11.2017
20.01.2018
№218.016.171b

Интегрированный мембранно-каталитический реактор и способ совместного получения синтез-газа и ультрачистого водорода

Изобретение относится к области получения синтез-газа и ультрачистого водорода путем конверсии различного органического сырья и интегрированному мембранно-каталитическому реактору для осуществления способа и может быть использовано в получении топливных элементов, полупроводников, химическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635609
Дата охранного документа: 14.11.2017
13.02.2018
№218.016.1fa7

Способ получения наноразмерного катализатора синтеза фишера-тропша и способ синтеза фишера-тропша с его применением

Изобретение относится к нефтехимической промышленности, а именно к способам получения алифатических углеводородов из оксида углерода и водорода, и может быть использовано в нефтепереработке и нефтехимии. Способ получения наноразмерного катализатора трехфазного синтеза Фишера-Тропша, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641299
Дата охранного документа: 17.01.2018
10.05.2018
№218.016.446b

Способ получения синтетической нефти из природного или попутного нефтяного газа (варианты)

Настоящее изобретение относится вариантам способа получения синтетической нефти из природного или попутного нефтяного газа. Один из вариантом способа включает стадию синтеза оксигенатов из исходного синтез-газа, полученного из указанного сырья, в присутствии металлооксидного катализатора, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649629
Дата охранного документа: 05.04.2018
10.05.2018
№218.016.4703

Способ измерения скорости циркуляции мелкодисперсного катализатора

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано в процессах с циркулирующим потоком мелкодисперсного катализатора. Способ определения скорости циркуляции мелкодисперсного катализатора в линии циркуляции между реактором и регенератором, включающей подъемник катализатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650623
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.4c18

Способ получения винилиденовых олефинов

Изобретение относится к области промышленного получения ненасыщенных углеводородов с заданной структурой, а именно к способу получения винилиденовых олефинов. Способ включает димеризацию альфа-олефинов, таких как гексен-1, октен-1, децен-1, в присутствии продукта взаимодействия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652118
Дата охранного документа: 25.04.2018
Showing 11-16 of 16 items.
18.03.2020
№220.018.0cbc

Способ получения полимерной пленки

Изобретение относится к способу получения полимерных гидрофобных пленок и может применяться для получения специальных покрытий для предотвращения коррозии металлических поверхностей, антиобледенительных покрытий для элементов строительных конструкций, самоочищающихся деталей транспортных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716795
Дата охранного документа: 16.03.2020
21.03.2020
№220.018.0e74

Способ получения основы для пластырей и гелей (варианты)

Изобретение относится к медицинской и химико-фармацевтической промышленности, а именно к вариантам способа получения основы для пластырей или гелей, которые могут быть использованы в лечебно-профилактических учреждениях, в домашних условиях для наружного применения в качестве лечебного средства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717086
Дата охранного документа: 18.03.2020
21.06.2020
№220.018.28c2

Способ получения клея-расплава

Изобретение относится к области клеящих материалов и, более конкретно, к способам получения полимерных клеев-расплавов, предназначенных для формирования адгезионных соединений между различными материалами, в том числе металлами, характеризующихся высокой прочностью образованной связи в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724047
Дата охранного документа: 19.06.2020
12.07.2020
№220.018.31f0

Растворитель для поликетона и способ переработки поликетона с его применением

Изобретение относится к области физической химии высокомолекулярных соединений, конкретно к составу растворителя для переработки алифатического поликетона, и может быть использовано для получения полимерных пленок, мембран, волокон и других полезных изделий для применения в различных отраслях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726252
Дата охранного документа: 10.07.2020
15.07.2020
№220.018.3246

Способ получения полимерного нанокомпозита с наполнителем из асфальтенов

Изобретение относится к области химии высокомолекулярных соединений, к способу получения полимерных нанокомпозитов с наполнителем из асфальтенов, и предназначено для утилизации или переработки смолистых высокомолекулярных составляющих «тяжелых» нефтей - асфальтенов, в полимерные продукты с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726356
Дата охранного документа: 13.07.2020
12.04.2023
№223.018.444b

Растворитель и способ переработки поликетона и/или полиамида с его использованием (варианты)

Настоящее изобретение относится к растворителю для полиамида и/или поликетона, а также к способу переработки полимера путем растворения его в растворителе. Изобретение может быть использовано для получения полимерных пленок, мембран, волокон и других изделий для применения в различных отраслях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738836
Дата охранного документа: 17.12.2020
+ добавить свой РИД