×
15.05.2023
223.018.5a78

Результат интеллектуальной деятельности: Универсальная пластичная смазка

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Настоящее изобретение относится к смазочным материалам, в частности к пластичным смазкам, которые могут применяться для обеспечения работы различных узлов трения механизмов в широком интервале температур. Предложена универсальная пластичная смазка на синтетической основе, в качестве которой использована композиция кремнийорганической жидкости и сложного эфира в сочетании с загустителем в виде полимочевины, отличающаяся тем, что в качестве кремнийорганической жидкости использована олигометилэтилсилоксановая жидкость, а в качестве сложного эфира использован ди-2-этилгексиловый эфир себациновой кислоты, взятые в соотношении от 50:50 до 60:40 соответственно, в присутствии загустителя, который содержит димочевину, представляющую собой продукт взаимодействия анилина, додециламина и 2,4-толуилендиизоцианата, гидрофобный модифицированный аэросил и церезин 75 при следующем содержании компонентов, % масс.: димочевина 10,0-21,0; аэросил 3,0-7,0; церезин 3,0-5,0. Техническим результатом настоящего изобретения является разработка оптимального состава смазки, улучшение ее смазывающих свойств и расширение рабочего температурного диапазона от -70 до +250°С. 3 табл.

Изобретение относится к пластичным смазкам на синтетической основе для работы различных узлов трения механизмов в широком температурном интервале.

Известна пластичная смазка (Патент RU 2160766, МПК: С10М 115/08, C10N 30/06, 2000), содержащая нефтяное и/или синтетическое масло и 5 - 25% масс, полимочевинного загустителя, полученного путем взаимодействия октадециламина, анилина и полиизоцианата, в котором массовая доля изоцианатных групп составляет 35 - 38%. Данная пластичная смазка находит применение в узлах трения машин и механизмов, работающих в условиях повышенной температуры, высоких нагрузок и скоростей и в контакте с агрессивными средами. Однако к недостаткам данного изобретения относятся неудовлетворительные трибологические свойства, а также ограниченный низкотемпературный предел применения (до минус 30°С).

Известна пластичная смазка, предназначенная для использования в условиях повышенных температур, высоких знакопеременных нагрузок и скоростей и в контакте с перегретым водяным паром (Патент RU №2295558, МПК С10М 119/24, 2005). Смазка содержит нефтяное или синтетическое масла, а в качестве загустителя - полимочевину на основе полиизоцианата с массовым содержанием изоцианатных групп от более 31,5 до 33,6%. Пластичная смазка характеризуется неудовлетворительными низкотемпературными свойствами и может применяться при температурах выше минус 30°С.

Также известна смазка, полученная на основе углеводородной дисперсионной среды, в качестве которой использованы полиалкилбензол или его смесь с нефтяным маслом при следующем соотношении компонентов: полиалкилбензол - 5-100% масс., нефтяное масло - 0-95% масс; и полимочевины (6-15% масс) (Патент RU №2524691, МПК С10М 159/04, 2012). Смазка используется как многоцелевая и низкотемпературная с длительным сроком действия в интервале температур от минус 50 до +150°С. Однако недостатком данной смазки является высокое значение эффективной вязкости при отрицательных температурах (при температуре минус 50°С и градиенте скорости деформации 10 с-1 вязкость > 3000 Па⋅с).

Известна многоцелевая низкотемпературная смазка для узлов трения, работающих в диапазоне температур от минус 60 до +150°С, и может быть использована в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности, так как характеризуется повышенными реологическими характеристиками и окислительной стабильностью (Патент RU №2665042, МПК: С10М 101/02, С10М 119/24, С10М 133/12, 2017). В состав смазки входит масло для производства химических волокон с кинематической вязкостью при температуре 50°С не более 9 мм2/с, полимочевинный загуститель на основе полиизоцианата с содержанием изоцианатных групп от 29,0 до 31,0%, а также антиокислители аминного и фенольного типа. Однако смазка характеризуется низкой коллоидной стабильностью.

Известна биоразлагаемая пластичная смазка (JP №2016-89040, МПК: С10М 105/32, С10М 115/08, С10М 169/02, 2016), которая содержит сложноэфирное базовое масло с вязкостью 60-160 мм2/с при 40°С и полимочевинный загуститель (7÷11% масс.), полученный путем взаимодействия 4,4'- дифенилметандиизоцианата и смеси циклических аминов, содержащих от 4 до 8 атомов углерода, и алифатических аминов, содержащих 20-24 атома углерода, взятых в соотношении от 7:3 до 9:1. Смазка предназначена для использования при работе ветровых генераторов. Применение смазки в высокоскоростных и тяжелонагруженных узлах трения и открытых зубчатых передачах ограничено вследствие мягкой консистенции (1-2 класс NLGI), кроме этого она застывает при температуре минус 40°С.

Также известна низкотемпературная экологичная пластичная смазка, которую предлагается использовать для смазывания тяжело-нагруженных механизмов, работающих в широком диапазоне скоростей и механических нагрузок в интервале температур от минус 60 до 200°С (Патент RU №2713451, МПК: С10М 119/20, С10М 119/24, С10М 171/06, 2019). Смазка содержит базовое сложноэфирное масло, полимочевину на основе ароматического полиизоцианата и жирного амина или смеси жирного амина и этилендиамина, а также в качестве второго загустителя нанофибриллярную целлюлозу со средним диаметром фибрилл от 10 до 700 нм и длиной до 1 мкм, диспергированную в сложноэфирном масле. Смазка дополнительно может содержать цетеариловый спирт в количестве 1-5% масс. К недостаткам относится необходимость проведения переосаждения нанофибриллярной целлюлозы с последовательной сменой дисперсионной среды для ее диспергирования в среде базового сложноэфирного масла.

Наиболее близкой к заявляемому изобретению и взятой за прототип является смазка на синтетической основе, представленной смесью эфиров пентаэритрита и жирных кислот фракции С59 с кремнийорганической жидкостью или с полиальфаолефиновым маслом, в которой в качестве загустителя предлагается использовать полимочевину (5,8-12,0% масс.) - продукт взаимодействия октадециламина, анилина и полиизоцианата, а также дополнительно гидрофобный силикагель (0,1-5,0% масс.) (Патент RU №2535210, МПК: С10М 169/02, С10М 119/24, C10N 30/06, 2013). Характеризуясь улучшенными трибологическими и диэлектрическими свойствами, данная смазка находит применение в низковольтной и слаботочной аппаратуре. Прототип отличается узкой областью эксплуатации, а также имеет ограничение в применении при температуре ниже минус 50°С.

Задачей предлагаемого изобретения является подбор оптимального компонентного состава пластичной смазки, позволяющего повысить структурно-механические характеристики смазки, улучшить ее коллоидную стабильность и смазывающие свойства, а также расширить температурный интервал работоспособности смазки от минус 70 до 250°С.

Поставленная задача решается тем, что предлагается универсальная пластичная смазка на синтетической основе, в качестве которой использована композиция кремнийорганической жидкости и сложного эфира в сочетании с загустителем в виде полимочевины, отличающаяся тем, что в качестве кремнийорганической жидкости использована олигометилэтилсилоксановая жидкость, а в качестве сложного эфира использован ди-2-этилгексиловый эфир себациновой кислоты, взятые в соотношении от 50:50 до 60:40, соответственно, в присутствии загустителя, который содержит димочевину, представляющую собой продукт взаимодействия анилина, додециламина и 2,4-толуилендиизоцианата, гидрофобный модифицированный аэросил и церезин 75 при следующем соотношении компонентов, % масс: димочевина 10,0-21,0; аэросил 3,0-7,0; церезин 3,0-5,0.

Олигометилэтилсилоксановая жидкость сочетает в себе положительные свойства как метилсилоксановых, так и этилсилоксановых жидкостей. Она хорошо совмещается с минеральными маслами и синтетическими углеводородами, нетоксична, отличается высокой термоокислительной и химической стабильностью, имеют низкую температуру застывания и пологую вязкостно-температурную характеристику. В свою очередь, ди-2-этилгексиловый эфир себациновой кислоты характеризуется высокой стабильностью при повышенных температурах, более высокими противоизносными характеристиками по сравнению с нефтяными маслами, что делает его потенциально работоспособным при перепадах температур в узлах трения и внешней среде. Выбранное соотношение компонентов обусловлено проявлением синергетического эффекта улучшения смазывающих свойств системы при данной концентрации.

В качестве загустителя смазка содержит комплекс веществ, а именно, димочевину, представляющую собой продукт взаимодействия анилина, додециламина и 2,4-толуилендиизоцианата, а также дополнительно гидрофобный модифицированный аэросил и церезин 75.

Полимочевинные загустители обладают хорошей антиокислительной и механической стабильностью, устойчивостью к воде, к химически агрессивным средам, сохраняют смазывающие свойства при длительной работе в широком температурном интервале. Стабильные смазки с более высокими эксплуатационными характеристиками получают на основе ароматических димочевин, в которых присутствуют как ароматические, так и алифатические радикалы. Поэтому в качестве исходных компонентов димочевинного загустителя выбраны анилин, додециламин и 2,4-толуилендиизоцианат.

Однако загущение олигоорганосилоксанов полимочевинами затруднено, поэтому для получения пластичных смазок в качестве дисперсной фазы дополнительно использованы гидрофобный модифицированный аэросил и церезин с температурой плавления 75°С. Смазки на неорганических загустителях обладают хорошими высокотемпературными свойствами и химической стабильностью. Введение с состав смазки церезина, позволяет повысить химическую, коллоидную стабильность и влагоустойчивость. Так, выбранные типы загустителей позволяют получить смазки с широким спектром эксплуатационных характеристик.

Состав смазки включает следующие компоненты, % масс.:

Дисперсионная среда: 71,0-80,0
- олигометилэтилсилоксановая жидкость 35,5-48,0
- ди-2-этилгексиловый эфир себациновой кислоты 28,4-40,0
Полимочевинный загуститель: 10,0-21,0
- анилин 1,47-3,08
- додециламин 4,87-10,22
- 2,4-толуилендиизоцианат 3,66-7,69
Аэросил 3,0-7,0
Церезин 3,0-5,0

Для получения смазки используют:

Олигометилэтилсилоксановая жидкость по ТУ 6-02-1-041-92;

Ди-2-этилгексиловый эфир себациновой кислоты по ГОСТ 19096-73;

Анилин по ГОСТ 5819-78;

Аэросил марки АМ-1-300 по ТУ 6-18-185-79;

Церезин 75 по ГОСТ 2488-79.

Предлагаемую пластичную смазку получают следующим способом.

1) В емкостном реакторе с мешалкой готовят дисперсионную среду путем смешивания олигометилэтилсилоксановой жидкости с ди-2-этилгексиловым эфиром себациновой кислоты.

2) К 1/3 полученной композиции добавляют расчетное количество 2,4-толуилендиизоцианата, нагревают до 75°С и перемешивают в течение 15-20 мин.

3) К оставшимся 2/3 частям дисперсионной среды добавляют аэросил и перемешивают до получения однородной массы. Далее при перемешивании вводят додециламин, анилин и церезин, последовательно растворяя каждый компонент в композиции при нагревании.

4) Полученную реакционную массу, нагретую до 90°С, совмещают с композицией, содержащей 2,4-толуилендиизоцианат, продолжая перемешивание, выдерживают при температуре 130-135°С в течение 15-20 мин.

5) После этого смазку охлаждают и пропускают через металлическую сетку с размером стороны ячейки 0,2-0,4 мм.

По приведенной технологии были приготовлены 7 образцов пластичной смазки с различным составом, где в качестве дисперсионной среды использована композиция олигометилэтилсилоксановая жидкость - ди-2-этилгексиловый эфир себациновой кислоты при соотношении компонентов 60:40 (табл. 1. «Составы приготовленных образцов пластичной смазки и их свойства»).

На основании анализа зависимости свойств пластичных смазок от содержания загустителей был выбран компонентный состав, оптимально сбалансированный по количественным характеристикам (табл. 2. «Компонентный состав заявленной пластичной смазки»).

Характеристики полученного образца смазки с данным составом представлены в таблице 3 («Характеристики образца заявленной пластичной смазки»).

Полученные результаты позволяют судить о достаточно высоких показателях предела прочности при сдвиге, что характеризует ее способность удерживаться на поверхностях. Значение эффективной вязкости при минус 70°С и температура каплепадения указывают на широкий температурный диапазон применения данной пластичной смазки, который может варьироваться от минус 70 до 250°С, так как за минимальную температуру применения принимают температуру, при которой вязкость смазки составляет 2000 Па⋅с. При выбранном соотношении загустителей пластичная смазка обладает хорошими смазывающими свойствами при удовлетворительной коллоидной стабильности. Заявленный образец пластичной смазки по значению пенетрации относится к 3 классу NLGI, что позволяет применять ее в средне- и тяжелонагруженных подшипниках, а также в высокоскоростных подшипниках.

Полученные данные подтверждают, что предлагаемая пластичная смазка имеет оптимальный состав, характеристики которого не уступают, а по ряду показателей превосходят пластичные смазки данного типа, при этом расширяется температурный интервал применения от минус 70 до 250°С. Благодаря выбранным соотношениям компонентов достигнут технический результат - повышение эффективности смазки, а также расширение температурного интервала ее работоспособности от минус 70 до 250°С.

Универсальная пластичная смазка на синтетической основе, в качестве которой использована композиция кремнийорганической жидкости и сложного эфира в сочетании с загустителем в виде полимочевины, отличающаяся тем, что в качестве кремнийорганической жидкости использована олигометилэтилсилоксановая жидкость, а в качестве сложного эфира использован ди-2-этилгексиловый эфир себациновой кислоты, взятые в соотношении от 50:50 до 60:40 соответственно, в присутствии загустителя, который содержит димочевину, представляющую собой продукт взаимодействия анилина, додециламина и 2,4-толуилендиизоцианата, гидрофобный модифицированный аэросил и церезин 75 при следующем содержании компонентов, % масс.: димочевина 10,0-21,0; аэросил 3,0-7,0; церезин 3,0-5,0, при этом рабочий температурный интервал смазки составляет от -70 до +250°С.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 45.
29.01.2020
№220.017.fafc

Способ получения металлополикарбосиланов

Изобретение относится к способам получения металлополикарбосиланов AlYПКС (AlYМПКС). Предложен способ получения металлополикарбосиланов AlYПКС (AlYМПКС) взаимодействием в среде органического растворителя, при температуре от 20 до 420°С и давлении 0,2-0,4 кПа поликарбосилана-сырца и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712240
Дата охранного документа: 27.01.2020
05.02.2020
№220.017.fe1b

Способ получения линейных поли(метил)(гидрид)силоксанов с заданной средней длиной силоксановой цепи

Изобретение относится к химии и технологии получения линейных поли(органо)(гидрид)силоксанов. Предложен способ получения линейных поли(метил)(гидрид)силоксанов [(CH)SiO][CH(H)SiO] с заданной средней длиной силоксановой цепи (m=5÷60) ацидогидролитической сополиконденсацией смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712931
Дата охранного документа: 03.02.2020
06.03.2020
№220.018.09d6

Способ получения низкомолекулярного полидиметилметилфенилсилоксанового каучука с концевыми гидроксильными группами

Изобретение относится к технологии получения кремнийорганических низкомолекулярных каучуков, которые могут быть использованы в производстве термо-, морозостойких композиционных материалов (покрытия, герметики, клеи и др.). Предложен способ получения низкомолекулярного силоксанового каучука...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715888
Дата охранного документа: 04.03.2020
07.03.2020
№220.018.0a5b

Активный элемент на основе графена для газоанализаторов электропроводного типа

Использование: для определения концентрации веществ в газах. Сущность изобретения заключается в том, что в качестве активного элемента электродов газоанализаторов используют графеновый материал, состоящий из волокон, образуемых свободным графеном, не связанным с физической подложкой из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716038
Дата охранного документа: 05.03.2020
15.03.2020
№220.018.0c66

Способ получения модифицированных волокон оксида алюминия

Изобретение относится к способам получения модифицированных волокон оксида алюминия для создания новых материалов, которые позволят работать в окислительных средах при высоких температурах и нагрузках, обеспечивая при этом снижение массы летательных аппаратов. Способ получения модифицированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716621
Дата охранного документа: 13.03.2020
15.07.2020
№220.018.326a

Способ получения полилактидов

Изобретение относится к способу получения полилактидов, которые находят применение в различных областях науки, техники, медицины и народного хозяйства. Способ включает полимеризацию лактидов с раскрытием цикла (ROP) в расплаве в присутствии катализатора ROP и сокатализатора. Способ проводят в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726362
Дата охранного документа: 13.07.2020
15.07.2020
№220.018.326f

Способ получения органомагнийоксаналюмоксансилоксанов

Изобретение относится к способам получения органомагнийоксаналюмоксансилоксанов для использования в качестве прекурсоров высокочистой керамики на основе оксидов магния, алюминия и кремния. Предложен способ получения органомагнийоксаналюмоксансилоксанов общей формулы (1), где k, р=0,1-12,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726365
Дата охранного документа: 13.07.2020
12.04.2023
№223.018.4248

Твердый катализатор разложения высококонцентрированного пероксида водорода и способ его получения

Изобретение относится к области создания твердых катализаторов разложения высококонцентрированного пероксида водорода (ВПВ), пригодных для использования в ракетно-космической технике, в частности в турбонасосных агрегатах двигателей ракет-носителей типа «Союз», системах безопасной посадки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773399
Дата охранного документа: 03.06.2022
20.04.2023
№223.018.4b74

Способ получения предкерамических волокнообразующих олигоорганосилазанов

Изобретение относится к способу получения прекерамических волокнообразующих олигоорганосилазанов для получения керамических волокон состава SiCN. Реакционную смесь три- и дифункциональных органохлорсиланов при их суммарном мольном соотношении более 0,66, но менее 0,85 подвергают аммонолизу....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767238
Дата охранного документа: 17.03.2022
14.05.2023
№223.018.55e7

Способ глубокой осушки толуола

Изобретение относится к технологии обезвоживания растворителей, а именно к способу глубокой осушки толуола. Способ глубокой осушки толуола осуществляется в двух аппаратах колонного типа, работающих попеременно в режиме сорбции-регенерации, проводимых одновременно и непрерывно. Новым является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731274
Дата охранного документа: 01.09.2020
Показаны записи 31-40 из 119.
10.01.2015
№216.013.1758

Способ получения 7,8(7,9)-додекагидродикарба-нидо-ундекаборатов алкиламмония и алкилгуанидиния

Изобретение относится к способу получения незамещенных 7,8(7,9)-додекагидродикарба-нидо-ундекаборатов алкиламмония и алкилгуанидиния. Способ включает взаимодействие незамещенных о(м)-карборанов с алкиламинами и алкилгуанидинами в среде низших алифатических спиртов. При этом процесс осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537404
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.2338

Применение комплекса-трис-(2-гидроксиэтил)амина с бис-(2-метилфеноксиацетатом) цинка (цинкатрана) для стимуляции экспрессии матричной рнк триптофанил-трнк-синтетазы

Изобретение относится к медицине, фармакологии и биологии. Предложено применение цинкатрана (цитримина) в качестве средства, стимулирующего экспрессию матричной РНК триптофанил-тРНК-синтетазы. 1 табл., 1 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540469
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.233f

Повышение работоспособности

Изобретение относится к биологии и медицине, в частности к биохимии и фармакологии, в котором для повышения статической и динамической работоспособности предлагается применять комплекс трис-(2-гидроксиэтил)амина с бис-(2-метил-феноксиацетатом) цинка (цинкатран или цитримин) формулы:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540476
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.2369

Вещество, снижающее активность холестеролэстеразы

Изобретение относится к медицине, фармакологии и биологии. Предложен комплекс трис-(2-гидроксиэтил)амина с бис-(2-метилфеноксиацетатом)цинка [цинкатрана или цитримина] формулы: (НОСНСН)N·Zn(ООССНОСНСН-2) в качестве средства, снижающего активность холестеролэстеразы. 2 табл.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540518
Дата охранного документа: 10.02.2015
27.03.2015
№216.013.35ec

Способ получения нано,- микроструктурированных гибридных золей

Гибридный золь, содержащий нано- и микрочастицы, получают смешением силиказоля, содержащего нано- и микрочастицы и золя оксида тугоплавкого металла, содержащего микрочастицы, в соотношении, при котором оксид тугоплавкого металла в гибридном золе составляет от 0,1 до 20 масс. %. Образование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545288
Дата охранного документа: 27.03.2015
10.04.2015
№216.013.3840

Применение комплекса-трис-(2-гидроксиэтил)амина с бис-(2-метилфеноксиацетатом) цинка (цинкатрана) для снижения общей активности кислой фосфолипазы а1

Изобретение относится к медицине, фармакологии и биологии. Предложено применение комплекса трис-(2-гидроксиэтил)амина с бис-(2-метилфенокси-ацетатом)цинка[цинкатрана или цитримина] формулы: (HOCHCH)N·Zn(OOCCHOCHCH-2) в качестве ингибитора кислой фосфолипазы Al. Изобретение позволяет расширить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545888
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3ac9

Применение комплекса-трис-(2-гидроксиэтил)амина с бис-(2-метилфеноксиацетатом) цинка (цинкатрана) в качестве средства, угнетающего общую активность основной (щелочной) фосфолипазы а2 мононуклеаров

Изобретение относится к медицине, фармакологии и биологии. Предложено применение комплекса трис-(2-гидроксиэтил)амина с бис-(2-метилфеноксиацетатом) цинка[цинкатрана или цитримина] формулы: (HOCHCH)N·Zn(OOCCHOC6HCH-2) в качестве в качестве средства, угнетающего общую активность основной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546537
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.05.2015
№216.013.4dc9

Волокнообразующие органоиттрийоксаналюмоксаны

Изобретение относится к получению предкерамических волокнообразующих органо-иттрийоксаналюмоксанов. Предложен способ получения предкерамических волокно-образующих органоиттрийоксаналюмоксанов взаимодействием полиалкоксиалюмоксанов с раствором гидрата ацетилацетоната иттрия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551431
Дата охранного документа: 27.05.2015
20.06.2015
№216.013.57b8

Герматранол-гидрат, стимулирующий экспрессию матричной рнк триптофанил-трнк-синтетазы

Изобретение относится к применению моногидрата 1-гидроксигерматрана (герматранол-гидрат), формулы для стимуляции экспрессии матричной РНК триптофанил-тРНК-синтетазы. 1 табл., 2 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553986
Дата охранного документа: 20.06.2015
10.08.2015
№216.013.6c4e

Способ получения наноразмерного карбида тантала термотрансформацией пентакис-(диметиламино)тантала

Изобретение относится к получению нанодисперсного тугоплавкого карбида тантала, используемого в качестве наполнителя композиционных материалов, керамического теплозащитного покрытия, химически стойкого материала, материала для высокотемпературных керамоматричных композитов, и может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559284
Дата охранного документа: 10.08.2015
+ добавить свой РИД