Пластичная смазка
Настоящее изобретение относится к пластичной смазке, содержащей смесь двух масел, одно из которых индустриальное, литиевое мыло 12-оксистеариновой кислоты, политетрафторэтилен и полисилоксановую жидкость, суспензию стеарата и ацетата меди в касторовом масле, которая дополнительно содержит модифицированный олигомерами капролактама графит в соотношении компонентов 1:0,1:0,1:4-1:0,3:0,3:6, а в качестве второго масла смазка содержит рапсовое масло при следующем соотношении компонентов, мас.%: литиевое мыло 12-оксистеариновой кислоты - 9-19; политетрафторэтилен - 2-6; полисилоксановая жидкость - 16-27; суспензия модифицированного графита, стеарата и ацетата меди в касторовом масле в соотношении 1:0,1:0,1:4-1:0,3:0,3:6 - 1,5-6; рапсовое масло - 15-22; индустриальное масло - остальное. Техническим результатом настоящего изобретения является получение пластичной смазки, обладающей повышенной температурой каплепадения, сниженным термоупрочнением, повышенной нагрузкой задира и сваривания. 3 пр., 1 табл.
Реферат
Изобретение относится к составу смазочных композиций, используемых в строительной, химической, машиностроительной, горнодобывающей, нефтехимической, текстильной промышленностях для смазки узлов трения, деталей машин и механизмов, работающих в условиях агрессивных сред и запыленности в интервале температур от -40 до +280°C.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Известна пластичная смазка для подшипников качения, содержащая комплексное мыло 12-оксистеариновой кислоты или гидрированного касторового масла, тетраборную и терефталевую кислоты, тиодифениламин, полиалкиленсукцинимид, диалкилтиофосфат цинка и нефтяное масло остальное [Патент РФ 1780316. Опубл. 27.03.1995 г.].
Недостатками указанной смазки являются сложность технологии ее приготовления, высокая стоимость и дефицитность входящих в ее состав компонентов, таких как полиалкиленсукцинимид, диалкилтиофосфат цинка.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату, то есть прототипом, является пластичная смазка, содержащая следующие компоненты в соотношении, мас.%:
литиевое мыло 12-оксистеариновой | |
(стеарат лития или литол-24) | 10-18 |
политетрафторэтилен | 3-5 |
полисилоксановая жидкость | 18-25 |
дифениламин | 0,1-0,5 |
суспензия ацетата и стеарата меди | |
в касторовом масле в соотношении 1:1:3-1:2:4 | 0,2-3,1 |
трансформаторное масло | 30-50 |
индустриальное масло | остальное |
[Патент РФ 2373264. Опубл. 20.11.2009 г.].
Недостатками прототипа являются:
- недостаточно высокая температура каплепадения;
- высокое термоупрочнение;
- низкие нагрузки задира и сваривания.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задачей изобретения является создание пластичной смазки, которая позволила бы:
- повысить температуру каплепадения;
- снизить термоупрочнение;
- повысить нагрузки задира и сваривания.
Поставленная задача решена пластичной смазкой, содержащей смесь двух масел, одно из которых индустриальное, литиевое мыло 12-оксистеариновой кислоты, политетрафторэтилен и полисилоксановую жидкость, суспензию стеарата и ацетата меди в касторовом масле, которая дополнительно содержит модифицированный олигомерами капролактама графит в соотношении компонентов 1:0,1:0,1:4-1:0,3:0,3:6, а в качестве второго масла смазка содержит рапсовое масло при следующем соотношении компонентов, мас.%:
литиевое мыло | |
12-оксистеариновой кислоты | 9-19 |
политетрафторэтилен | 2-6 |
полисилоксановая жидкость | 16-27 |
суспензия модифицированного | |
графита, стеарата и ацетата меди | |
в касторовом масле | |
в соотношении 1:0,1:0,1:4-1:0,3:0,3:6 | 1,5-6 |
рапсовое масло | 15-22 |
индустриальное масло | остальное |
СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Для получения смазки используются следующие ингредиенты:
- литиевое мыло 12-оксистеариновой кислоты, получаемое известным способом по реакции омыления 12-оксистеариновой кислоты (ТУ 38101721-78) гидроксидом лития (ГОСТ 8595-75);
- политетрафторэтилен (ПТФЭ), (ГОСТ 10007-80) под товарным названием фторопласт-4 в виде порошка;
- полисилоксановая жидкость, например жидкость марки ПЭС-5 (ГОСТ 13004-77) или жидкость марки 132-24 (ГОСТ 10975-74);
- модифицированный олигомерами капролактама графит на основе смазочного графита марки ГС 3 (ГОСТ 8295-85);
- меди ацетат (ГОСТ 5852-79);
- меди стеарат (ТУ 609161417-85);
- касторовое масло техническое (ГОСТ 8988-2002);
- рапсовое масло (ГОСТ Р 53457-2009);
- масло индустриальное И-20А, И-40А (ГОСТ 20799-88).
Модифицированный олигомерами капролактама графит получают обработкой смазочного графита марки ГС 3 (ГОСТ 8295-85) в расплаве олигомеров капролактама в присутствии 1,0-1,5 мас.% абиетиновой кислоты при температуре 165-180°C при перемешивании в течение 60-70 мин.
Пример 1
В реактор-смеситель с обогреваемой рубашкой и пропеллерной мешалкой для получения 100 кг пластичной смазки последовательно загружают рапсовое, индустриальное масло в количестве 50% (мас.) от необходимого (7,5 кг рапсового масла, 28,25 кг индустриального масла) и перемешивают в течение 5-8 мин, затем добавляют модифицированный олигомерами капролактама графит, стеарат меди, ацетат меди, касторовое масло в соотношении графит : стеарат меди : ацетат меди : касторовое масло 1:0,1:0,1:4 в количестве 1,5 кг (1,5%) и перемешивают в течение 25-28 мин при температуре 75-78°C, загружают необходимые количества политетрафторэтилена - 2 кг (2%), полисилоксановой жидкости (ПЭС-5) - 16 кг (16%), литиевое мыло 12-оксистеариновой кислоты - 9 кг (9%), оставшиеся количества рапсового и индустриального масел (7,5 кг и 28,25 кг соответственно) и продолжают перемешивание в течение 20-22 мин при подъеме температуры в смесителе до 150-160°C, после достижения которой осуществляют циркуляцию смазочной композиции через смеситель посредством гомогенизатора в течение 15-18 мин и охлаждают. Полученная смазка готова к применению.
Пример 2
В реактор-смеситель с обогреваемой рубашкой и пропеллерной мешалкой для получения 100 кг пластичной смазки последовательно загружают рапсовое, индустриальное масло в количестве 50% (мас.) от необходимого (9 кг рапсового масла, 19 кг индустриального масла) и перемешивают в течение 5-8 мин, затем добавляют модифицированный олигомерами капролактама графит, стеарат меди, ацетат меди, касторовое масло в соотношении графит : стеарат меди : ацетат меди : касторовое масло 1:0,2:0,2:5 в количестве 4 кг (4%) и перемешивают в течение 25-28 мин при температуре 75-78°C, загружают необходимые количества политетрафторэтилена - 4 кг (4%), полисилоксановой жидкости (ПЭС-5) - 22 кг (22%), литиевое мыло 12-оксистеариновой кислоты - 14 кг (14%), оставшиеся количества рапсового и индустриального масел (9 кг и 19 кг соответственно) и продолжают перемешивание в течение 20-22 мин при подъеме температуры в смесителе до 150-160°C, после достижения которой осуществляют циркуляцию смазочной композиции через смеситель посредством гомогенизатора в течение 15-18 мин и охлаждают. Полученная смазка готова к применению.
Пример 3
В реактор-смеситель с обогреваемой рубашкой и пропеллерной мешалкой для получения 100 кг пластичной смазки последовательно загружают рапсовое, индустриальное масло в количестве 50% (мас.) от необходимого (11 кг рапсового масла, 10 кг индустриального масла) и перемешивают в течение 5-8 мин, затем добавляют модифицированный олигомерами капролактама графит, стеарат меди, ацетат меди, касторовое масло в соотношении графит : стеарат меди : ацетат меди : касторовое масло 1:0,3:0,3:6 в количестве 6 кг (6%) и перемешивают в течение 25-28 мин при температуре 75-78°C, загружают необходимые количества политетрафторэтилена - 6 кг (6%), полисилоксановой жидкости (ПЭС-5) - 27 кг (27%), литиевое мыло 12-оксистеариновой кислоты - 19 кг (19%), оставшиеся количества рапсового и индустриального масел (11 кг и 10 кг соответственно) и продолжают перемешивание в течение 20-22 мин при подъеме температуры в смесителе до 150-160°C, после достижения которой осуществляют циркуляцию смазочной композиции через смеситель посредством гомогенизатора в течение 15-18 мин и охлаждают. Полученная смазка готова к применению.
Заявляемая смазка была испытана на четрырехшариковой машине (ЧТИМ) по ГОСТ 9490-75 по следующим показателям: нагрузка задира и нагрузка сваривания. Температура каплепадения определялась по ГОСТ 6793-94. Термоупрочнение при 170°C определялось по ГОСТ 7143-73.
В таблице приведены результаты испытаний различных составов заявленной смазки и состава-прототипа.
Из таблицы видно, что температура каплепадения, нагрузка задира и нагрузка сваривания существенно возрастают по сравнению с прототипом, а термоупрочнение при 170°C снижается.
Кроме того, при использовании заявляемой смазки, срок службы подшипников качения/скольжения увеличивается в 3,0-3,5 раза.
Таблица | ||||
Примеры | Показатели качества | |||
Температура каплепадения, | Термоупрочнение при 170°C, | Нагрузка задира, | Нагрузка сваривания, | |
°C | % | Н | Н | |
1 | 275 | 19 | 1430 | 5600 |
2 | 280 | 17 | 1560 | 5800 |
3 | 280 | 16 | 1580 | 5910 |
Прототип | 230-250 | 22-25 | 1200-1300 | 4400-4640 |
Пластичная смазка, содержащая смесь двух масел, одно из которых индустриальное, литиевое мыло 12-оксистеариновой кислоты, политетрафторэтилен и полисилоксановую жидкость, суспензию стеарата и ацетата меди в касторовом масле, отличающаяся тем, что суспензия дополнительно включает модифицированный олигомерами капролактама графит в соотношении компонентов 1:0,1:0,1:4-1:0,3:0,3:6, а в качестве второго масла смазка содержит рапсовое масло при следующем соотношении компонентов, мас.%:
литиевое мыло | |
12-оксистеариновой кислоты | 9-19 |
политетрафторэтилен | 2-6 |
полисилоксановая жидкость | 16-27 |
суспензия модифицированного | |
графита, стеарата и ацетата меди | |
в касторовом масле | |
в соотношении 1:0,1:0,1:4-1:0,3:0,3:6 | 1,5-6 |
рапсовое масло | 15-22 |
индустриальное масло | остальное |