×
22.06.2019
219.017.8eaa

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОРАЗЛАГАЕМОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области смазочных материалов и, более конкретно, к биоразлагаемым пластичным смазкам, применяемым в узлах трения различных машин или механизмов, эксплуатируемых в условиях низких температур. Предложен новый способ получения биоразлагаемой низкотемпературной пластичной смазки на основе триэтилцитрата и загустителя - дисперсии аморфной наноцеллюлозы в водной среде. В качестве загустителя на основе целлюлозы используют дисперсию, последовательно промывают ее для удаления воды сначала ацетоном, а затем - триэтилцитратом, осуществляют вакуумную очистку от остаточных ацетона и воды, разбавляют триэтилцитратом до необходимой консистенции смазки и перемешивают при следующем соотношении компонентов, мас.%: целлюлоза - 1-15, триэтилцитрат - остальное. Согласно предлагаемому изобретению в качестве базового масла используют триэтилцитрат, а в качестве загустителя - дисперсию целлюлозы. Технический результат, расширение температурного диапазона применения биоразлагаемой смазки. 3 пр., 1 табл.

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

Известен способ получения низкотемпературной пластичной смазки для тяжелонагруженных узлов трения (см., патент RU 2243988, кл. МПК С10М 171/06, опубл. 10.01.2005). Композиция содержит от 0.1 до 25 мас. % полимерного модификатора в смазочной основе. В качестве полимерного модификатора используют дисперсные полимерные волокна, в том числе из целлюлозы, с длиной 0.01-5 мм и пористостью 0.1-99.9%. Предпочтительно используют полимерные волокна, содержащие добавки - металлосодержащий прекурсор (0.1-0.3%), фторсодержащий олигомер (0.1-20%) или маслорастворимый ингибитор коррозии (0.1-5%). Согласно этому способу дисперсные волокна подвергают предварительной обработке -термообрабатывают при температуре 100-200°С в течение 3-5 часов для удаления влаги, а затем вводят в них добавки. Затем дисперсное волокно механически перемешивают с базовым маслом. Техническим результатом данного изобретения являлось повышение противозадирного действия и показателя противоизносного эффекта.

К недостаткам данной смазочной композиции стоит отнести то, что ее смазочная основа (Литол-24) на основе нефтяного масла и литиевого мыла 12-гидроксистеариновой кислоты не является биоразлагаемой.

Известен способ получения биоразлагаемой низкотемпературной пластичной смазки на основе целлюлозы, включающий перемешивание загустителя на основе целлюлозы - гидроксиэтилцеллюлозы, воды, основы - глицерина, смазочной добавки, антикоррозионной добавки, консерванта, антивспенивателя, диспергента и других добавок. Вначале загуститель добавляют в воду и перемешивают, затем добавляют растворитель - глицерин, другие добавки и вновь перемешивают. Содержание воды в смазке составляет 40-60% мас. (см., патент KR 101724582, кл. МПК С10М 119/20, С10М 169/06, опубл. 10.04.3017).

Полученная смазка отличается высокой биоразлагаемостью - 70-95%, и может применяться при низких температурах.

Недостаток известного решения - 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.

Известный способ по совокупности существенных признаков и техническому результату принят в качестве наиболее близкого аналога изобретения (прототипа).

Общий недостаток обоих решений - недостаточно широкий температурный диапазон применения смазки.

Работоспособность смазки по патенту RU 2243988 ограничена нижним температурным пределом, составляющим -40°С. Верхний предел составляет 120°С. Точка застывания смазки по патенту KR 101724582, согласно приведенным примерам, не опускается ниже -35°С. Верхний предел, при котором можно использовать эту смазку, не превышает 100°С - температуры кипения воды, входящей в ее состав.

Задача изобретения состоит в получении низкотемпературной, некоррозионной биоразлагаемой пластичной смазки с расширенным температурным диапазоном применения.

Поставленная задача получения низкотемпературной биоразлагаемой пластичной смазки решается тем, что в способе получения биоразлагаемой низкотемпературной пластичной смазки, включающем совмещение загустителя на основе целлюлозы с другими компонентами и перемешивание, в качестве загустителя на основе целлюлозы используют дисперсию целлюлозы, последовательно промывают ее для удаления воды сначала ацетоном, а затем - триэтилцитратом, осуществляют вакуумную очистку от остаточных ацетона и воды, разбавляют смазку триэтилцитратом до необходимой консистенции при следующем соотношении компонентов, мас. %: целлюлоза - 1-15, триэтилцитрат - остальное.

Согласно предлагаемому изобретению, в качестве биоразлагаемого полярного сложного эфира, обеспечивающего возможность применения пластичной смазки на его основе вплоть до температуры (-55°С), используют триэтилцитрат, а в качестве целлюлозного загустителя - дисперсию аморфной наноцеллюлозы в водной среде.

Технический результат, который может быть получен от использования предлагаемого изобретения, заключается в расширении температурного диапазона использования пластичных смазок в интервале (-55°С)÷(+150°С) при сохранении их высокой экологичности.

Нижеперечисленные примеры иллюстрируют предлагаемое техническое решение. В качестве них рассмотрены системы с различным содержанием загустителя.

Пример 1.

В качестве дисперсии целлюлозы используют водную дисперсию аморфной наноцеллюлозы, полученную посредством фазового распада раствора целлюлозы, приготовленного при 120°С в смеси TV-метилморфолин N-оксида и диметилсульфоксида, взятых в соотношении 1 к 2.5, введением в этот раствор воды. Для получения пластичной смазки 20 грамм приготовленной вышеуказанным образом водной 2%-ной дисперсии целлюлозы, характеризующейся средним гидродинамическим диаметром частиц 120 нм, помещают на фильтр Шотта и с использованием колбы Бунзена и водоструйного вакуумного насоса промывают для удаления воды последовательным прибавлением сначала ацетона (общим объемом 60 мл), а затем триэтилцитрата (общим объемом 60 мл). После промывания полученную кашеобразную массу извлекают, помещают на час в вакуумный шкаф для удаления остатков ацетона и воды, затем разбавляют триэтилцитратом для получения 7 мас. %-ной дисперсии целлюлозы, и перемешивают на устройстве роторного типа в течение 3 минут. Получают смазку, обладающую характеристиками, представленными в таблице.

Пример 2.

Пластичную смазку получают аналогично способу, указанному в примере 1, но после вакуумной сушки смазку разбавляют для получения 10 мас. %-ной дисперсии целлюлозы.

Получают смазку, обладающую характеристиками, представленными в таблице. Пример 3.

Пластичную смазку получают аналогично способу, указанному в примере 1, но после вакуумной сушки смазку разбавляют для получения 15 мас. %-ной дисперсии целлюлозы.

Получают смазку, обладающую характеристиками, представленными в таблице.

Характеристикой пластичных смазок является их эффективная вязкость, измеренная при 25°С и скорости сдвига 10 с-1: чем выше ее уровень, тем для более высоких температур данная 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 1.53 м/с и силе трения 100 Н.

Использование смазок с большим содержанием целлюлозы позволяет получить смазки, предназначенные для работы в условиях более высоких температур, но приводит к росту энергетических затрат на трение и повышает износ.

Максимальная скорость биоразложения пластичных смазок в аэробных условиях за десятидневный период в течение 28 дней испытания, оцененная с помощью модифицированного теста Штурма (OECD 301В, ISO 14852), во всех случаях превышает пороговую величину, равную 60%, что позволяет характеризовать данные смазки как легко и полностью биодеградируемые.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получать низкотемпературную, биоразлагаемую, пластичную смазку, характеризующуюся расширенным температурным диапазоном ее применения: (-55°С)÷(+150°С).

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 141.
25.08.2017
№217.015.acd9

Способ получения полимерного гидрогеля

Изобретение относится к области химии полимеров и медицины, а именно к способу получения полимерного гидрогеля, который может быть использован в качестве носителя биологически активных веществ при создании гидрогелевых покрытий для лечения ран и ожогов. Полимерный гидрогель получают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612703
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.adf5

Мембранный дистилляционный модуль и способ опреснения минерализованной воды

Изобретение относится к области разделения или концентрирования водных растворов различных веществ, в частности получения пресной воды из солоноватых или морских вод методом мембранной дистилляции, и может быть использовано для создания малогабаритных и малоэнергоемких опреснителей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612701
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.b5ff

Способ гидроконверсии тяжёлого углеводородного сырья (варианты)

Настоящее изобретение относится к способам переработки углеводородных масел в атмосфере водорода в присутствии дисперсных катализаторов и может быть использовано при переработке тяжелого углеводородного сырья (ТУС) в жидкие углеводородные продукты с более низкой температурой кипения, чем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614755
Дата охранного документа: 29.03.2017
25.08.2017
№217.015.be88

Способ получения углеводородов бензинового ряда из попутного нефтяного газа через синтез-газ и оксигенаты

Изобретение относится к способу получения углеводородов бензинового ряда из попутного нефтяного газа, включающему стадию синтеза оксигенатов из синтез-газа, полученного из попутного нефтяного газа, в присутствии металлооксидного катализатора, и стадию синтеза углеводородов из полученных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616981
Дата охранного документа: 19.04.2017
26.08.2017
№217.015.e056

Способ получения золькеталя

Изобретение относится к способам получения золькеталя - смеси изомеров 2,2-диметил-4-гидроксиметил-1,3-диоксолана и 2,2-диметил-1,3-диоксан-5-ола - путем взаимодействия глицерина и ацетона на гетерогенном катализаторе, например катионообменных смолах или цеолитах, и может быть использовано при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625317
Дата охранного документа: 13.07.2017
26.08.2017
№217.015.e08d

Способ получения золькеталя (варианты)

Изобретение относится к способам получения золькеталя - смеси изомеров 2,2-диметил-4-гидроксиметил-1,3-диоксолана и 2,2-диметил-5-гидроксиметил-1,3-диоксолана - путем взаимодействия глицерина и ацетона на кислотном гетерогенном катализаторе, например катионообменной смоле КУ2-8 или цеолите...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625318
Дата охранного документа: 13.07.2017
29.12.2017
№217.015.f2f6

Электроактивный полимер, электроактивный гибридный наноматериал, гибридный электрод для суперконденсатора и способы их получения

Изобретение относится к области создания электроактивных полимеров - N-замещенных полианилинов (ПАНИ) и гибридных наноматериалов на основе этих полимеров и многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ), которые могут быть использованы для получения высокоэффективных электродных материалов для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637258
Дата охранного документа: 01.12.2017
29.12.2017
№217.015.f30e

Металлополимерный нанокомпозитный магнитный материал на основе поли-3-амино-7-метиламино-2-метилфеназина и наночастиц feo и способ его получения

Изобретение может быть использовано в системах магнитной записи информации, органической электронике, медицине, при создании ионообменных материалов, компонентов электронной техники, солнечных батарей, дисплеев, перезаряжаемых батарей, сенсоров и биосенсоров. Металлополимерный нанокомпозитный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637333
Дата охранного документа: 04.12.2017
29.12.2017
№217.015.f787

Антипротеиназный препарат

Изобретение относится к фармацевтической промышленности и медицине и представляет собой антипротеиназный препарат на основе ингибитора протеиназ белковой природы - овомукоида из белка утиных яиц, хлорида натрия и воды для инъекций, отличающийся тем, что он дополнительно содержит маннитол,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639414
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.fb29

Катализатор гидропереработки нефтяных фракций (варианты)

Изобретение относится к производству катализаторов для гидропереработки нефтяных фракций, в том числе обессеривания, гидрогенизации и гидродеароматизации. Предложен катализатор гидропереработки нефтяных фракций, полученный in situ путем термического разложения в углеводородном сырье - нефтяных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640210
Дата охранного документа: 27.12.2017
Показаны записи 11-16 из 16.
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