إضافات التشحيم - سلسلة المشتتات عديمة الرماد:يقدم Borated PIBSI بعدًا جديدًا نوعيًا لسلسلة مشتتات السكسينيميد - aرابط استر البورات (B – O – C)يستبدل المجموعات الطرفية المجانية –OH/–NH من PIBSI القياسي، حيث يقوم بتطعيم البورون على الرأس القطبي السكسينيميد. يضيف هذا التعديل الهيكلي الفردي في نفس الوقتTBN (20–40 ملجم كوه/جم من قاعدة لويس البورون)ونشاط مضادات الأكسدة (إنهاء السلسلة الجذرية B–O–N)، والقدرة على تقليل الاحتكاك - (فيلم من النوع BN- الحدودي) -، كل ذلك بدون إضافة أي Ca أو Mg أو Zn أو S أو P. يعتبر البورون فريدًا من حيث أنه يساهم بوظيفة TBN وAO منعديم الرماد، خالي من الكبريت-، خالي من الفوسفور-.المركز - هو العنصر الإضافي الوحيد الذي يوفر هذه المزايا المجمعة متعددة الوظائف ضمن قيد SAPS صفر-. لوازم Sinolook: PIB Mono/Bis/Poly-Succinimide ·بورات بيبسي· بوراتيد-سوكسينيميد · بورون-ثنائي فوسفاتي-سوكسينيميد · مشتت منخفض اللزوجة.
مادة تشحيم مضافة · مشتت عديم الرماد من البورات · TBN من البورون · مقاومة -التآكل · مضادات الأكسدة · صفر رماد تقليدي · PCMO · HDEO · محرك الغاز · مادة مضافة للوقود
بورات بيبسي
بورات بولي أيزوبيوتيلين سكسينيميد / N 1.5-2.5 بالوزن% · B 0.5-1.5 بالوزن% · TBN 20-40 مجم KOH/g / مشتت متعدد الوظائف عديم الرماد مع البورون TBN + AO + فوائد الاحتكاك
| الطبقة الكيميائية | بورات بولي أيزوبيوتيلين ساكسينيميد - يتم إنتاجه عن طريق تفاعل PIB Mono- سكسينيميد (PIBSI) مع حمض البوريك (H₃BO₃) أو إستر بورات (مثل بورات ثلاثي ميثيل) تحت درجة حرارة متحكم فيها؛ يقوم تفاعل البورون بتحويل مجموعات الأمين الطرفية الحرة –OH و/أو –NH على سلسلة البوليامين إلى روابط استر بورات (B–O–C) و/أو روابط تنسيق B–N؛ الهيكل: PIB – [حلقة succinimide] – polyamine – B (O –) (O –) (O –) أو PIB – [succinimide] –N → B مجمع بورات ؛ مخفف الزيوت المعدنية؛ NO Ca/Mg/Zn/Ba / NO الكبريت / NO الفوسفور في البورون - وحدات تحتوي على |
| الهيكل (صورة) | R–CH₂–N(–CH₂–)(–PIB)–CO–CH–CO–B-OH: ذيول PIB (R، –PIB) توفر قابلية الذوبان في الزيت؛ حلقة السكسينيميد (–CO–CH–CO–) هي رابط الإيميد؛ الذرة البورون (B، باللون الأخضر في نموذج ثلاثي الأبعاد)يرتبط مباشرة عبر الأكسجين ببقايا حمض السكسينيك وعبر النيتروجين الأميني - مكونًا حمض لويس-قاعدة B←N رابطة أصلية + إستر بورات B–O–C؛ نموذج ثلاثي الأبعاد: أخضر=B، أزرق=N، أحمر=O (أكسجين استر البورات)، أسود=C، أبيض=H |
| محتوى البورون | 0.5-1.5% بالوزن(تم تعديل ICP-OES / ASTM D5185؛ مقياس محدد للبورون الأساسي-؛ تم تأكيده في شهادة توثيق البرامج؛ B% أعلى=أقوى AO + تأثير احتكاك + TBN) |
| ★ تحديد الخصائص | ★ TBN 20–40 mgKOH/g - من البورون، وليس Ca/Mg مضادات الأكسدة - إنهاء السلسلة الجذرية B–O–N طبقة مقاومة للتآكل/الاحتكاك - - حدود BN- |
| حالة SAPS | لا يشكل البورون S/A التقليدي (ASTM D874) - رمادًا كبريتيًا صفر س · صفر ب ملاحظة: يساهم البورون في تقييم رماد B₂O₃ - بمواصفات الرماد المنخفضة- |
| مخاطر النظام المنسق عالمياً | سائل قابل للاحتراق FP أكبر من أو يساوي 180 درجة H315/H319 مهيج للجلد/العين |
ما هو بورات PIBSI؟
بورات بيبسييتم إنتاجه عن طريق -معالجة PIB Mono القياسية-سوكسينيميد (PIBSI) مع مصدر البورون - عادةً حمض البوريك (H₃BO₃) أو إستر البورات - تحت درجة حرارة متحكم فيها (عادةً 100–160 درجة). يستهدف تفاعل البورون المجموعات الطرفية الحرة –OH و –NH₂ من سلسلة البوليامين: يتكثف حمض البوريك مع مجموعتين –OH أو –NH لتكوينارتباط استر البورات (–O–B–O–)و/أو رابطة أصلية B←N، تطلق الماء. وهكذا تصبح ذرة البورون مرتبطة تساهميًا أو تنسيقيًا ببنية السكسينيميد-البوليامين، مع توفر مجموعات B-OH المتبقية لمزيد من الترابط الهيدروجيني مع الأسطح القطبية والملوثات.
يؤدي هذا التعديل الهيكلي الفردي - بإضافة البورون إلى إطار عمل PIBSI - إلى إنشاءجزيء متعدد الوظائف حقاالتي توفر في الوقت نفسه أربع وظائف أداء: (1) نفس تشتت الطور السخام/الحمأة - مثل PIBSI القياسي عبر المجموعات القطبية السكسينيميد/البوليامين السليمة؛ (2)تي بي إن 20-40 ملجم كوه/جممن مراكز لويس الأساسية B–N وB–O–N (مثال نادر لـ TBN ذو معنى من مركز خالي من الرماد، -خالي من الفوسفور-)؛ (3)نشاط مضادات الأكسدةمن قدرة رابط B – O – N على اعتراض جذور البيروكسي في سلسلة الأكسدة الذاتية؛ (4)مقاومة-التآكل والاحتكاك-الحدمن تكوين بورون-فيلم احتكاك حدودي عند واجهة التلامس المعدنية - مشابه لآلية التشحيم لنتريد البورون السداسي (h-BN) ولكنه يعمل من خلال -الامتصاص في الموقع من مرحلة الزيت بدلاً من مادة مضافة صلبة.
| ملكية | PIBSI القياسي (غير -بوراتي) | بورات بيبسي |
|---|---|---|
| السخام / تشتت الحمأة | ✓ ممتاز | ✓ ممتاز (محتفظ به) |
| مساهمة تي بي إن | ~0–5 ملجم كوه/جم (N الأساسي فقط) | ★ 20-40 ملجم كوه/جم (أساسية ب لويس) |
| وظيفة مضادة للأكسدة | لا أحد | ★ B–O–N إنهاء السلسلة الجذرية |
| مضاد-للتآكل/الاحتكاك | لا أحد | ★ طبقة حماية من النوع Boundary BN- |
| محتوى النيتروجين | 0.8-2.5% بالوزن | 1.5-2.5% بالوزن (نطاق مماثل) |
| محتوى البورون | 0 | ★ 0.5-1.5% بالوزن |
| الرماد الكبريتي (ASTM D874) | 0% بالوزن | ~0% بالوزن S/A التقليدي؛ تتبع B₂O₃ |
| الكبريت / الفوسفور | ~0 / 0 | ~0 / 0 |
| الأدوار الوظيفية | المشتت فقط | ★ المشتت + TBN + AO + مضاد -التآكل (4 في 1) |
ملاحظة البورون SAPS:يقيس الرماد الكبريتي ASTM D874 البقايا غير العضوية بعد الاحتراق في H₂SO₄. تكون أكاسيد البورون (B₂O₃) المتكونة من المشتتات البوراتية متطايرة عند درجة حرارة الرماد وتفلت إلى حد كبير - في الممارسة العملية، تساهم المشتتات البورونية بنسبة ضئيلة من S/A التقليدية بواسطة ASTM D874. ومع ذلك، فإن ACEA وبعض مواصفات OEM قد تحسب البورون المحتوي على الرماد بشكل منفصل في تركيبات منخفضة الرماد - للغاية (ACEA C1/C5، S/A أقل من أو يساوي 0.5%). يجب على القائمين على التركيبة التأكد من منهجية حساب رماد البورون-المحددة قبل استخدامها في تركيبات SAPS-المنخفضة جدًا-. بالنسبة لـ ACEA C2/C3 (S/A أقل من أو يساوي 0.8%)، فإن PIBSI المحتوي على البورات قابل للاستخدام مجانًا.
المواصفات الفنية
| المصدر تي بي ان | مساهمة TBN بنسبة 1٪ بالوزن | تمت إضافة S/A | وأضاف س | وظائف إضافية |
|---|---|---|---|---|
| سلفونات الكالسيوم الزائدة (TBN 350) | 3.5 ملجم كوه/جم | +0.068–0.085 بالوزن% | +0.01–0.03 بالوزن% | تنظيف السطح، منع الصدأ. لا التشتت، لا AO |
| ارتفاع TBN Ca الساليسيلات (TBN 300) | 3.0 ملجم كوه/جم | +0.034–0.041 بالوزن% | ~0% بالوزن | AO (الفينول-OH)، تنظيف الأسطح؛ لا التشتت |
| بوراتيد بيبسي (TBN 30, B 1.0%) | 0.3 ملجم كوه/جم | ~0% بالوزن التقليدي | ~0% بالوزن | ★ أيضًا: وظائف تشتيت السخام/الحمأة + AO (B–O–N) + مقاومة التآكل - (فيلم BN) - 4 من جزيء واحد، صفر S/A، صفر S |
تفسير:لا يعد Borated PIBSI بديلاً لمنظفات Ca المعدنية كمصدر TBN - بنسبة 1% بالوزن، حيث أن مساهمة TBN (0.3 مجم KOH/g) أقل بدرجة حجمية من منظفات Ca. تعتبر قيمته كمساهم في TBN تكميلية: بمعدلات معالجة مشتتة نموذجية تبلغ 4-8% بالوزن، يساهم PIBSI البورات بـ 1.2-2.4 ملغم KOH/جم في الزيت النهائي TBN - صغير لكن ذو معنى. الميزة الحاسمة هي أن ملحق TBN هذا يأتيصفر تكلفة S/A، صفر تكلفة S، صفر تكلفة P، إلى جانب ثلاث فوائد وظيفية أخرى - لا يمكن أن توفرها أي مجموعة مضافة معدنية.
| المعلمة | مواصفة | طريقة الاختبار | ملحوظة |
|---|---|---|---|
| مظهر | سائل لزج بني شفاف | مرئي | عادةً ما يكون أكثر وضوحًا من اللون البني الغامق-غير-PIBSI؛ تعمل روابط استر البورات على تغيير قطبية الجزيء، مما يقلل من ميل التجميع الذاتي؛ دافئ إلى 40-60 درجة للمزج |
| محتوى النيتروجين | 1.5-2.5% بالوزن | أستم D5291 / D3228 | تم التأكيد عليه في شهادة توثيق البرامج؛ تم تقليل N% بشكل طفيف مقارنة بـ PIBSI القياسي نظرًا لأن بعض المجموعات الطرفية -NH₂ الحرة قد تم تحويلها إلى سندات B-N أثناء البورنة |
| محتوى البورون ★ | 0.5-1.5% بالوزن | برنامج المقارنات الدولية-OES | معلمة COA المحددة للبورون الأساسي-؛ يرتبط B% بأداء TBN وAO والأداء القبلي؛ حدد الهدف B% عند الطلب |
| تي بي ان (ASTM D2896) ★ | 20-40 ملجم كوه/جم | أستم D2896 | TBN من قاعدة لويس البورون - no Ca/Mg/Ba; يساهم في TBN التكميلي للزيت النهائي بتكلفة صفر S/A وصفر S؛ عند معالجة بنسبة 5% بالوزن → +1.0–2.0 ملجم KOH/جم في الزيت النهائي |
| نقطة الوميض (COC) | أكبر من أو يساوي 180 درجة | أستم D92 | سائل قياسي قابل للاحتراق؛ ليس المدير العام |
| اللزوجة الحركية عند 100 درجة | 100-300 سنت | أستم D445 | الطرف السفلي من سلسلة succinimide. مساهمة يمكن التحكم فيها بنسبة 4-8% بالوزن؛ حساب في حساب درجة لزوجة الزيت النهائية |
| الرماد الكبريتي / S / P | ~0 / ~0 / 0 بالوزن٪ | أستم D874 / D2622 / D4047 | لا يشكل البورون رمادًا كبريتيًا تقليديًا وفقًا لمعيار ASTM D874؛ تتبع B₂O₃ متطاير عند درجة حرارة الاختبار؛ تحقق من مواصفات ASEA C1/C5 المنخفضة جدًا-المنخفضة-إذا لزم الأمر |
| التعبئة والتغليف | أسطوانة 180 كجم · 900-1000 لتر IBC · الخزان المرن | - | مخزن 0-45 درجة؛ تبقى مجموعات البورات - محكمة الغلق وهي استرطابية (يمكن للرطوبة تحلل روابط إستر البورات، مما يقلل B% وTBN)؛ مدة الصلاحية 24 شهرًا مختومة |
ملف تعريف الأداء - الوظائف الأربع للبورون
① التشتت (محتفظ به من PIBSI Core)
تحتفظ حلقة succinimide + بنية سلسلة البوليامين لـ PIBSI البورات بنفس تغليف جسيمات السخام وآلية التثبيت الاستاتيكية مثل ذيول PIBSI - PIB القياسية التي تثبت الجزيء في مرحلة الزيت بينما مجموعات الرأس القطبية (التي تم تحويلها الآن جزئيًا إلى روابط B–O وB–N، وتبقى جزئيًا مثل –NH) تمتز على أسطح جسيمات السخام والأكسدة القطبية بواسطة - المنتجات. لا يقلل البورون بشكل ملحوظ من أداء التشتت -، رابط إستر البورات نفسه قطبي ويساهم في تقارب الامتزاز الإضافي عبر مجموعات B–OH المتبقية على إستر البورات. يتم تأكيد أداء التشتت في اختبارات ASTM Sequence VH للحمأة والنشاف (ASTM D7843).
② TBN من أساسيات البورون لويس
تخلق الرابطة الأصلية B←N في PIBSI البورات مركز لويس الأساسي حيث تولد ذرة البورون، التي تقبل كثافة الإلكترون من النيتروجين، استجابة أساسية صافية في قياس ASTM D2896 TBN. هذه آلية مختلفة فيزيائيًا عن TBN المعتمد على Ca²⁺/CaCO₃-: بدلاً من تحييد الأحماض المعدنية القوية عن طريق إذابة CaCO₃، يستجيب زوج قاعدة نيتروجين لويس البورون- لمحلول معاير حمض البيركلوريك في D2896 عبر كيمياء التنسيق. النتيجة العملية هي TBN 20–40 mgKOH/g - عند معالجة بنسبة 5% بالوزن في الزيت النهائي، مما يساهم +1.0–2.0 mgKOH/g في إجمالي TBN - دون استهلاك أي ميزانية S/A أو S أو P. لقد كان TBN التكميلي هذا من المشتتات البوراتية ميزة قياسية لحزم الإضافات المتميزة منذ التسعينيات على وجه التحديد لأنه يوفر "TBN مجاني" ضمن تركيبات SAPS- المقيدة.
③ نشاط مضاد للأكسدة عبر الإنهاء الجذري لـ B–O–N
في تفاعل سلسلة الأكسدة الذاتية لزيوت التشحيم الأساسية تحت الضغط الحراري، تقوم جذور البيروكسي (ROO•) وجذور الألكوكسي (RO•) بنشر سلسلة الأكسدة. يمكن لرابط B – O – N في PIBSI المملوء أن يعترض هذه الجذور من خلال آليتين: (1) يمكن لمركز البورون، كونه حامضي لويس، أن ينسق مع الوسطيات الجذرية البيروكسيية ويخمدها بشكل فعال؛ (2) يمكن أن تكون الرابطة B-O نفسها بمثابة مصيدة جذرية عبر وسيط B-O الذي ينهي السلسلة دون الانتشار. تعمل آلية مضادات الأكسدة هذه بالتآزر مع مضادات الأكسدة الأولية (DBPC، استرات الفينول) ومضادات الأكسدة الثانوية (ألكيل ثنائي فينيل أمين، ZDDP): يوفر المشتت البوراتي مسار إنهاء سلسلة جذرية تكميلي - يقلل العبء على نظام AO الأساسي، مما يطيل وقت استنفاد الأخير. هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل تركيبات HDEO ذات المشتتات البوراتية تتفوق باستمرار على التركيبات غير البوراتية المكافئة في اختبارات ASTM Sequence IIIGH وCEC L-101 على منضدة ثبات الأكسدة.
④ مكافحة-تقليل التآكل والاحتكاك عبر فيلم Boundary BN
في ظل ظروف التشحيم الحدية (الحمل العالي، السرعة المنخفضة، الاتصال الخشن من المعدن- إلى المعدن)، يتم امتصاص مجموعات إستر البورات من PIBSI البورات على الأسطح المعدنية الحديدية من خلال مركز البورون الحمضي لويس بالتنسيق مع مواقع سطح أكسيد المعدن. في ظل الإجهاد الاحتكاكي، تخضع أنواع البورون الممتزة إلى تحول كيميائي تجريبي لتكوين بورون - فيلم حدودي زجاجي (B₂O₃- يحتوي على طبقة غير متبلورة، تشبه كيميائيًا في آلية الحماية لطبقات BN h-BN السداسية) التي تقلل الاتصال المباشر بين المعدن - و- المعدن. يعتبر هذا الغشاء الحدودي للبورون فعالًا بشكل خاص أثناء ظروف البداية الباردة-، حيث يتم تقليل سمك طبقة الزيت وتكون احتمالية التلامس القاسية أعلى - على وجه التحديد الحالة التي يكون فيها تكوين ZDDP tribofilm أكثر نشاطًا أيضًا. تعد آلية الغشاء الحدودي لـ Borated PIBSI مكملة (لا تنافس) عمل ZDDP المضاد للتآكل-، وينتج عن دمجها في اختبارات تآكل مجموعة الصمامات ASTM Sequence IVA وSequence VH+ نتائج أفضل من أي منهما بمفرده.
التطبيقات وإرشادات الصياغة
1. PCMO وHDEO - تعزيز TBN + AO مجاني في SAPS-التركيبات المقيدة
في ACEA C2/C3 PCMO (S/A أقل من أو يساوي 0.8%، S أقل من أو يساوي 0.3%) وACEA E9 HDEO (S/A أقل من أو يساوي 1.0%)، يتم استخدام PIBSI البورات كبديل جزئي أو كامل لـ PIBSI أحادي البورات غير -: فهو يوفر تشتتًا متطابقًا بنفس معدل المعالجة مع إضافة TBN إضافي (1-2) mgKOH/g) ونشاط AO بدون تكلفة S/A أو S إضافية. بالنسبة للمصنعين المقيدين بسقف ACEA S/A ويحتاجون إلى مزيد من مساحة TBN - على سبيل المثال، تركيبة بالفعل عند 0.75% بالوزن S/A من منظفات Ca + ZDDP - استبدال PIBSI القياسي بـ PIBSI المبور يضيف ما يصل إلى 2 ملجم KOH/جم من TBN الإضافي دون دفع S/A أعلى من حد 0.8%. وبالمثل، فإن مساهمة AO الخاصة بـ PIBSI الممتلئة تقلل من معدل معالجة AO الأساسي المطلوب، مما يزيد من تحسين تكلفة التركيبة.
2. زيت محرك الغاز - بورون AO لمقاومة النترتة NOₓ
في زيوت محركات الغاز الطبيعي والغاز الحيوي وCNG حيث يؤدي نفخ NOₓ- إلى نترجة شديدة للزيت الأساسي وتكوين مركبات نيترو شديدة القطبية- في علبة المرافق، فإن وظيفة مضادات الأكسدة في PIBSI البورات لها قيمة محددة: لا تعترض آلية الإنهاء الجذري B–O–N فقط جذور البيروكسي من الأكسدة الحرارية ولكن أيضًا جذور النيتروجين- المتمركزة من هجوم NOₓ على الزيت الأساسي. هذا النشاط الإنهاء الجذري المزدوج - (كل من الجذور المركزية ROO• و NO₂•/N-) يجعل PIBSI البورات مكمل AO فعال بشكل خاص في تركيبات زيت محرك الغاز - مكملًا لوظيفة AO لمنظف Ca الساليسيلات الأساسي (حلقة مخلبية –OH) وحزمة AO الأمينية/الفينولية. في زيوت محركات الغاز التي تعمل على محركات CHP قليلة الاحتراق (MTU Type 3، سلسلة GE Jenbacher J-) مع فترات تصريف تتراوح بين 1500 إلى 2000 ساعة، يعتبر PIBSI المحتوي على البورات بنسبة 4-6% بالوزن مكونًا قياسيًا في عبوات الإضافات المتميزة.
3. المعدات البحرية والثقيلة - TBN التكميلي عند مستوى S/A منخفض
في TPEO البحري لمحركات الديزل ذات السرعة المتوسطة- على VLSFO (نطاق BN 25–40)، حيث يجب إدارة ميزانية S/A بعناية عبر حدود TBN وS وS Ash لمواصفات ISO 8217 ومواصفات OEM (MAN B&W، Wärtsilä)، يساهم PIBSI البورات في TBN التكميلي من البورون دون زيادة مساهمة S/A المستندة إلى Ca-. في -تطبيقات الديزل خارج الطرق السريعة (معدات البناء، الجرارات الزراعية، شاحنات نقل التعدين) حيث يلزم API CK-4 أو ما يعادله ولكن تتم مراقبة الرماد الإجمالي من أجل توافق DPF، مجموعة PIBSI المملوءة بالمشتت + البورون-توفر TBN + AO جميع الوظائف الثلاث في مادة مضافة واحدة عند صفر S/A، مما يحل محل الحاجة إلى معالجة منظفات Ca الإضافية لتحقيق أهداف TBN - وتحرير ميزانية S/A لمقاومة التآكل ZDDP بتركيزات أعلى.
4. إضافات الوقود - مجموعة مشتتات الديزل وثبات وقود الديزل الحيوي
يعد Borated PIBSI واحدًا من درجات مشتت السكسيناميد القليلة التي يتم استخدامها أيضًا فيتطبيقات الوقود المضافة- حالة استخدام غير متاحة لـ PIBSI غير المحتوي على-بوراتيد. في عبوات مشتت وقود الديزل (التي تتم معالجتها عادةً عند 50-200 جزء في المليون في الوقود النهائي)، توفر مجموعات إستر بورات PIBSI البوراتية ثباتًا إضافيًا ضد أكسدة الوقود وتمنع تكوين رواسب قطبية تفسد أطراف حاقن الوقود. في خلطات وقود الديزل الحيوي (B20 – B100)، حيث تكون قاعدة إستر ميثيل الأحماض الدهنية (FAME) معرضة بشكل خاص للبلمرة المؤكسدة وتكوين الرواسب، توفر وظيفة مضادات الأكسدة في مراكز B – O – N الخاصة بـ PIBSI تحسينًا ذا معنى في الاستقرار التأكسدي جنبًا إلى جنب مع وظيفة التشتت. في عبوات منظفات البنزين، توفر معالجة PIBSI البوراتية بمعدل 100-500 جزء في المليون التحكم في رواسب صمام السحب (IVD) جنبًا إلى جنب مع نشاط مضادات الأكسدة في محركات GDI حيث تمثل رواسب صمام السحب تحديًا معروفًا لنظام الوقود.
التوافق الإضافي وملاحظات المناولة
| شركة-مضافة | التوافق | مذكرة صياغة |
|---|---|---|
| ZDDP (ابتدائي + ثانوي) | ★ التآزر | يعتبر Borated PIBSI وZDDP متآزرين في -اختبارات منضدة التآكل: يعمل الفيلم الحدودي للبورون (من PIBSI البورات) + ZDDP tribofilm معًا، ويغطي أنظمة احتكاك مختلفة. يكون التآكل المضاد- للمشتت البوراتي أكثر نشاطًا في التشحيم الحدودي (سرعة منخفضة جدًا، حمل مرتفع، بداية - باردة)؛ يكون ZDDP أكثر نشاطًا في الأنظمة الهيدروديناميكية المختلطة والمرنة-. مجتمعة، فإنها توفر حماية أوسع من التآكل عبر نطاق تشغيل المحرك الكامل مقارنةً بأي منهما منفردًا - الذي تم تأكيده في اختبار تآكل الكاميرا/التابع ASTM Sequence IVA. |
| الكالسيوم سلفونات + الكالسيوم الساليسيلات | ● ممتاز | التوافق الكامل. يوفر Borated PIBSI TBN إضافي من البورون الذي يضيف إلى منظف Ca TBN دون زيادة S/A. مصادر TBN الثلاثة (Ca sulfonate، Ca salicylate، Borated PIBSI) هي مواد مضافة في قياس ASTM D2896. |
| دي بي بي سي + أمينيك أو | ★ التآزر | تعد آلية الإنهاء الجذري B – O – N الخاصة بـ PIBSI عبارة عن مسار سلسلة جذرية منفصل عن DBPC (التبرع الفينولي، H -) والأمينية AO (N - الجذر المركزي). الآليات الثلاث هي آليات إضافية ومتآزرة - حيث يجمع الجمع بين الثلاثة في حزمة AO لتحقيق استقرار أكسدة أفضل من أي اثنتين منفردتين. وهذا هو السبب في أن PIBSI البوراتي يعد مكونًا قياسيًا في عبوات زيت محرك الغاز المتميز AO/المشتت إلى جانب DBPC وألكيل ثنائي فينيل أمين. |
| الرطوبة / الماء | ⚠ حساسة | تحذير: تكون روابط استر البورات (B–O–C) عرضة للتحلل المائي في وجود الرطوبة - الماء الذي يحول B–O–C مرة أخرى إلى B(OH)₃ + الكحول، مما يقلل B% وTBN. يجب أن يكون التخزين في عبوات محكمة الغلق بعيداً عن الرطوبة. يجب أن تظل البراميل والحاويات الوسيطة للسوائب مغلقة حتى الاستخدام. لمزج النباتات في البيئات الرطبة، استخدم غطاء النيتروجين أثناء النقل. يجب أن يكون اختبار المياه KFT (Karl Fischer) أقل من أو يساوي 0.10% على المنتج المستلم. لا تقم بتخزينه في حاويات مفتوحة مستخدمة جزئيًا لفترات طويلة. |
الأسئلة المتداولة
س: هل يعتبر البورون رمادًا كبريتيًا في مواصفات ACEA وAPI؟
هذا هو السؤال التنظيمي الأكثر أهمية بالنسبة لـ PIBSI المشبع بالبورات. الجواب يعتمد على المواصفات وطريقة الاختبار: (1)ASTM D874 الرماد الكبريتييقيس على وجه التحديد الرماد الناتج عن كبريتات أكاسيد المعادن. تكون أكاسيد البورون (B₂O₃) المتكونة أثناء إجراء الرماد D874 متطايرة عند درجة حرارة الفرن (775 درجة) وتتبخر إلى حد كبير - لذا تساهم المشتتات البورية بالحد الأدنى من الرماد وفقًا لمعيار ASTM D874. (2)آسيا 2022يحدد الرماد الكبريتي حسب ASTM D874، لذا فإن PIBSI المحتوي على البورات يساهم بنسبة S/A لا تذكر حسب تعريف ACEA. (3) ومع ذلك، تتضمن بعض مواصفات OEM (خاصة بعض مواصفات الاقتصاد في استهلاك الوقود من Toyota وVW) إجمالي اختبارات البقايا غير العضوية التي قد تلتقط رواسب تحتوي على البورون-بشكل مختلف. (4) بالنسبة لمواصفات الرماد-المنخفضة للغاية- (ACEA C1/C5: S/A أقل من أو تساوي 0.5%)، يجب على المُصاغ إجراء اختبار D874 على الصيغة النهائية التي تحتوي على المشتت البوراتي للتحقق من مساهمة الرماد الصفرية -، بدلاً من الاعتماد على تقلب B₂O₃ النظري. بالنسبة لـ ACEA C2/C3 (S/A أقل من أو يساوي 0.8%)، يمكن استخدام PIBSI البورات بحرية دون أي مخاوف بشأن الرماد في الممارسة العملية.
س: هل يمكن أن يحل Borated PIBSI محل جزء من ZDDP في تركيبة لتقليل الفوسفور؟
لا يعد PIBSI المغطى جزئيًا وبعناية بديلاً مباشرًا لـ ZDDP لأن آليات مقاومة التآكل - الخاصة به تعمل في أنظمة احتكاك مختلفة. ومع ذلك، في تركيبة حيث يؤدي تقليل الفوسفور (للتوافق مع ACEA C1/C2/C5: P أقل من أو يساوي 0.08%) إلى إنشاء عجز مضاد للتآكل -، يوفر الفيلم من النوع BN- الحدودي لـ PIBSI تآكلًا إضافيًا مضادًا - عند سرعة منخفضة جدًا/ظروف تحميل عالية (بداية باردة، اتصال حدود مجموعة الصمامات) حيث لم يتم تكوين تكوين ZDDP tribofilm بشكل كامل بعد. يمكن أن يفي مزيج ZDDP المخفض + PIBSI المشبع بالبورات بمتطلبات اختبار مقاومة التآكل (ASTM Sequence IVA، CEC L-51) التي قد تكون هامشية مع انخفاض ZDDP وحده. الطريقة النموذجية: تقليل ZDDP من 1.0% إلى 0.7% من المعالجة (توفير 0.03% P) واستبدال PIBSI غير المحتوي على - في نفس الوقت بـ PIBSI المحتوي على البورون (إضافة فيلم حدودي مضاد للتآكل من البورون للتعويض عن انخفاض ZDDP AW عند البداية الباردة). تتطلب هذه الإستراتيجية التحقق من صحة اختبار المحرك قبل الاعتماد التجاري.
س: ما سبب أهمية التحكم في الرطوبة بالنسبة لـ Borated PIBSI، وما هي الآثار المترتبة على مدة الصلاحية-؟
Borate ester linkages (B–O–C bonds) are thermodynamically susceptible to hydrolysis: B–O–C + H₂O → B(OH)₃ + R–OH. The rate of hydrolysis depends on temperature, moisture level, and the molecular environment of the borate ester (cyclic borate esters are somewhat more resistant than linear esters). At ambient temperature with limited moisture exposure (sealed drums, normal storage), the hydrolysis rate is slow enough that the 24-month shelf life is commercially achievable with no significant loss of B% or TBN. However, prolonged exposure to atmospheric humidity (open drums, humid tropical storage, repeated partial use and resealing) can progressively reduce B% - with direct proportional reduction in TBN and AO activity. Practically: (1) verify B% and TBN on the COA at receipt; (2) if material has been stored for >12 شهرًا أو هناك شك بشأن التعرض للرطوبة، أعد اختبار B% بواسطة ICP-OES قبل الاستخدام؛ (3) استخدام غطاء النيتروجين في صهاريج تخزين المواد السائبة لاستبعاد رطوبة الهواء؛ (4) في تركيبات الزيت النهائية، يتم تثبيت إستر البورات بواسطة مصفوفة الزيت المحيطة ويكون التحلل المائي المتبقي لمجموعات –NH - في الزيت النهائي أبطأ بكثير مما هو عليه في المادة المضافة الأنيقة.
المراجع الفنية والتنظيمية
D5291/D3228 (N%) · ICP-OES (B% - ASTM D5185 مقتبس) · D2896 (TBN 20–40 من البورون)· D874 (S/A ~0) · D2622 (S~0) · D4047 (P=0) · D445 (اللزوجة) · D92 (FP أكبر من أو يساوي 180 درجة) · KFT (ماء أقل من أو يساوي 0.10%) · D7843 (تشتت السخام النشاف) · تسلسل ASTM VH (الحمأة) ·ASTM Sequence IVA (ارتداء الكامة - بورون AW)· ASTM Sequence IIIGH (الأكسدة - البورون AO) · CEC L-51 (مقاومة تآكل الكرة/الترس)
ACEA 2022: A3/B4 · C2/C3 (استخدام PIBSI مجانًا) · C1/C5 (التحقق من رماد البورون بواسطة D874) · E6/E9 · API SP/SN+ · API CK-4/FA-4 · VW 504/507 · BMW LL-04 · MTU Type 3 (متطلبات محرك الغاز AO) · GE Jenbacher CHP · Marine TPEO ISO 8217 ب.ن 25-40 ·مشتت وقود الديزل (50-200 جزء في المليون)· منظف البنزين (100-500 جزء في المليون تحكم IVD)
تم تسجيل REACH · تم إدراج مخزون TSCA · لا يوجد SVHC · البورون: حمض البوريك REACH SVHC (CAS 10043-35-3) لا ينطبق على البوليمرات البورات - البورون مرتبط تساهميًا في شكل إستر بورات · صفر S/A بواسطة ASTM D874 · صفر S · صفر P · متوافق مع DPF/GPF · GHS SDS متاح
PIB Mono-سوكسينيميد · PIB Bis-سوكسينيميد · PIB بولي-سوكسينيميد ·بوراتيد بيبسي ✅ · بورات PIB Bis-سوكسينيميد (التالي)· البورون-فوسفات PIB Bis-سكسينيميد · مشتت منخفض اللزوجة
Borated PIBSI · N 1.5–2.5% · B 0.5–1.5% · TBN 20–40 mgKOH/g · Zero S/A · 4- في 1: مشتت + TBN + AO + مضاد للتآكل · COA / TDS / SDS
طلب التسعير، TDS وعينة التأهيل
حدد الهدف B% (0.5–1.5٪ بالوزن)، نطاق TBN (20–40 مجمKOH/g)، التطبيق (PCMO SAPS-مقيد · HDEO طويل-استنزاف · زيت محرك الغاز · TPEO البحري · إضافات وقود الديزل/البنزين)، والحجم، ومنفذ الوجهة. شهادة توثيق البرامج كاملة (N%، B%، TBN، اللزوجة، نقطة الوميض، S/A~0، S~0، P=0)، ماء أقل من أو يساوي 0.10%)، TDS، وSDS في غضون 12 ساعة. تتوفر عينات مؤهلة (1-5 كجم).
المشتتات عديمة الرماد:بيبسي ✅ · مكرر ✅ · بولي ✅ · بوراتيد بيبسي ✅ · بوراتيد بيس-سوكسينيميد (التالي)· البورون-ثنائي الفوسفات-سكسينيميد · مشتت منخفض اللزوجة
الوسم : بورات بيبسي، الصين بورات بيبسي المصنعين والموردين
