Краткая дискуссия о антиостинном смазывающем маслевом агенте
Современные смазочные материалы, будь то смазочные материалы двигателя, промышленные смазочные материалы или смазочные материалы для передачи, содержат определенное количество добавок. Во время использования масла, из -за транспортировки масла или сильной вибрации масла и деталей машины, масло будет иметь тенденцию генерировать пену, а образование стабильной пены вызовет чрезвычайно неблагоприятные последствия, не только вызывая отходы и потерю смазочных материалов, но и снижение производительности масла и вызывая износ машины. Чтобы предотвратить создание пены смазки или устранить генерируемую пену как можно скорее, в смазке используются анти-фоас-добавки. В этой статье кратко представлены механизм, типы и отбор анти-FOAM добавок, используемых в смазочных материалах.
1. Механизм обжирания антиоэмирующего агента
Нефтяное пенообразование можно разделить на два аспекта. Одним из них является поверхностное пенообразование, которое обычно может контролироваться антифузирующими агентами. Другая пена внутри масла. Внутреннюю пену нелегко улучшить антифуамирующими агентами, и антиоэмирующие агенты, которые эффективны на поверхностной пене, могут сделать пену внутри масла более стабильной. Для масел, которые требуют превосходных производительности оборота, для смешивания необходимо выбрать базовые масла и добавки. Механизм действия противодействующих агентов является относительно сложным, и есть разные мнения. Репрезентативными взглядами являются уменьшение частичного поверхностного натяжения, расширения и проникновения.
① Изменил поверхностное натяжение
Этот механизм действия достигается путем уменьшения поверхностного натяжения. В этой точке утверждается, что поверхностное натяжение антипооружного агента меньше, чем у пенистой жидкости. Когда противополучивающий агент вступает в контакт с пузырькой, поверхностное натяжение пузырьковой пленки частично уменьшается, в то время как остальное остается неизменным. Сильное напряжение пузырьковой пленки тянет более слабую часть натяжения, что приводит к разрыву пены. Однако этот механизм ограничен местной позицией. Поскольку этот тип вещества нерастворим в воде, его диффузионная сила плохая и не оказывает большого влияния на окружающую пену. Когда локальное натяжение на поверхности пены уменьшается, оно медленно распространяется в окружающую среду под действием этой силы и, наконец, ломается.
②expansion
Эта точка зрения утверждает, что капли антипоаволирующего агента проникают в пузырьковую мембрану и становятся частью мембраны, а затем расширяют мембрану, которая может эффективно ингибировать диффузию активного агента, что затрудняет его эластичную способность, что устраняет поверхностную пену.
③pentration
Эта точка зрения утверждает, что роль противоамирующих агентов заключается в увеличении проницаемости пузырьковой стены до воздуха, тем самым ускоряя слияние пены, уменьшая прочность и эластичность стенки пузырьковой мембраны и достигая цели разбивания пузырька.
2 、 Общие типы антиопередающих агентов
В процессе промышленного производства будут получены многие вредные пены, и необходимо добавить противополучительные агенты. Существует много типов антиоэмирующих агентов, таких как органический силоксан, полиэфир, кремниевый и эфирный трансплантация, амин, имин и амид, которые имеют характеристики более высокой скорости дефуации, более длительного времени дефуации, более широкого диапазона применимых среда и даже суровых среда среда, таких как высокая температура, сильная кислота и сильное интерес.
①silicon
Наиболее часто используемым является полидиметилсилоксан, также известный как диметилликоновое масло. Чистый полидиметилсилоксан трудно использовать в качестве антиоэмирующего агента без дисперсионной обработки. Он имеет характеристики низкой поверхностной энергии и низкого поверхностного натяжения, поэтому он может эффективно ингибировать генерацию пены, уменьшить износ машины и продлить срок службы нефтяных продуктов. Силиконовый полимерный антиоэмирующий агент не растворяется в масле. Он распространяется в нефти через сильно рассеянное и стабильное коллоидное состояние. Например, в продуктах кислого масла, с течением времени, противодействие силиконовым типам станет нестабильными и оседающими, а накопление приведет к неудаче производительности дефорации. Механизм действия силиконовых полимерных антиоэмирующих агентов заключается в изменении поверхностного натяжения между жидкостью и воздухом, что затрудняет генерирование пузырьков. Следовательно, нефтяные продукты, содержащие силиконовые полимерные антифумирующие агенты, имеют плохое высвобождение воздуха. Количество добавленного антиоэмирующего агента силиконового типа обычно составляет 2-20 пель.
②non-silicone polymers
В кислых маслах, таких как турбинное масло и гидравлическое масло, силиконовые полимеры потеряют свои свойства дефорации после долгосрочного использования. Неиликон-полимерные антиоэмирующие агенты могут использоваться в таких ситуациях. Наиболее широко используемыми антисиликонными полимерными смамирующими антиоамирующими средствами являются акрилаты и сополимеры алкилкриловой кислоты. Они имеют хорошую растворимость в минеральном масле, не чувствительны к технологии смешивания и используются в очень небольших количествах 0,001% ~ 0,05% (массовая фракция). Антифузирующие свойства этого типа антифоизольного агента сильно влияют на существующие поверхностно -активные вещества в системе. Эффект антиопередача зависит от всей масляной системы. Следовательно, то же поверхностно -активное вещество обладает способностью уменьшать пену в одной нефтяной системе, но в другом случае не может быть противоположных свойств. В некоторых случаях он не только не обладает противоположными свойствами, но и способствует генерации пены в масле. Особое внимание должно быть уделено этой ситуации, когда в системе смазочного масла присутствуют моющие средства. По сравнению с антиоэмирующими агентами силиконового типа, этот тип антифоизирующего агента может эффективно улучшить высвобождение воздуха нефти. Поскольку механизм действия этого типа несиликонового полимерного антиоэмирующего агента состоит в том, чтобы частично заменить поверхностно-активное вещество в оригинальной пузырьковой пленке, тем самым изменяя межмолекулярное притяжение слоя пленки, уменьшая силу пленки или уменьшая прочность, чтобы уменьшить стабильность пены, тем самым достигая цели дефорации. Следовательно, воздух в масле, содержащем этот тип несиликонового полимерного антиоэмирующего агента, может высвобождаться в форме пузырьков, и он обладает хорошими свойствами высвобождения воздуха.
Antifoaming Agent
Из -за преимуществ и недостатков вышеупомянутых двух типов противоположных агентов, в некоторых случаях использование их только не может соответствовать требованиям производительности нефтяных продуктов. Следовательно, композитные антифумирующие агенты были разработаны для увеличения противодействующего эффекта и улучшения стабильности антиоэмирующих агентов за счет соединения. Большинство композитных антифузирующих агентов представляют собой комбинацию из двух вышеуказанных типов антифоизионных агентов, чтобы дать полную игру их соответствующим преимуществам и удовлетворить требования к производительности нефтяных продуктов. Кроме того, существуют также композиты между не-силиконными антиоэмирующими агентами.
3 、 Выбор антиопередающих агентов
Принцип выбора типа антипоаволирующего агента зависит от состава смазки и способа использования масла. Добавки, используемые в смазках, являются в основном поверхностно -активными веществами. Сервант -активное вещество может иметь несколько функций. Следовательно, чтобы уменьшить и ингибировать генерацию пены в смазочных материалах, следует учитывать типы других функциональных добавок, используемых в формуле смазки. Механизм взаимодействия между поверхностно -активными веществами в нефтяных продуктах является сложным. Во многих случаях теоретические рассуждения не могут решить проблему. Чтобы применять смазочные антифузирующие агенты имеют хороший эффект, необходимо провести многогранные тесты на фактическую нефтяную систему. Кроме того, исследование и использование многоэффективных добавок являются ключом к улучшению экономических выгод и повышению качества нефтяных продуктов, поскольку использование многоэффективных добавок может уменьшить количество функциональных добавок, используемых при выполнении функции нефтяных продуктов. Это может уменьшить сложность системы смазки, содержащей несколько поверхностно -активных веществ, и уменьшить влияние неопределенных факторов на стабильность нефтяных продуктов. Стабильность нефтяных продуктов является ключом к определению их качества.