بولي أيزوبيوتيلين بورات-سوكسينيميد

إرسال التحقيق
بولي أيزوبيوتيلين بورات-سوكسينيميد
تفاصيل
يعد Borated Polyisobutene Bis-Succinimide أحد المشتتات الخالية من الرماد الأكثر تقدمًا والمستخدمة في مواد التشحيم عالية الأداء-اليوم. تستمر تقنيات المحرك في التطور نحو كفاءة أعلى وانبعاثات أقل، مما يفرض متطلبات أكبر على أنظمة إضافات مواد التشحيم. في هذا السياق، أصبح Borated PIB Bis-Succinimide عبارة عن تقنية مشتتة أساسية بفضل قدرتها الاستثنائية على التعامل مع السخام- والمتانة الحرارية المحسنة والأداء المحسن ضد التآكل- المشتق من كيمياء البورون.
تصنيف المنتج
المشتتات عديمة الرماد
Share to
الوصف
⚙️

إضافات مواد التشحيم - سلسلة المشتتات الخالية من الرماد:Borated PIB Bis-يجمع السكسينيميد بين الترقيتين الرئيسيتين من سلسلة المشتتات في جزيء واحد:عمود فقري مزدوج-قص PIB-مستقرمن مكرر-سكسينيميد +استر البورات الدوري متعدد الوظائفمن البورونات. تشكل ذرة البورون في هذا الصف أحلقة مخلبية استر البورات الدوريةسد بقايا حمض السكسينيك من وحدتين منفصلتين PIBSA - بنية بورات أكثر استقرارًا حراريًا وهيدروليتيكيًا من إستر البورات الخطي لبورات أحادية -PIBSI. النتيجة: أقصى مزيج من ثبات القص، والتشتت، وTBN-المشتق من البورون، ونشاط مضادات الأكسدة، والأداء المضاد للتآكل-. صفر S/A، صفر S، صفر P. لوازم Sinolook: PIBSI · Bis · Poly · Borated PIBSI ·بورات PIB Bis-سوكسينيميد· البورون-فوسفات PIB Bis-سوكسينيميد · مشتت منخفض اللزوجة.

مادة تشحيم مضافة · مشتت بورات عديم الرماد · قص PIB مزدوج-مستقر · إستر بورات دوري · TBN + AO + مضاد-تآكل · صفر S/A · HDEO · ATF · PCMO طويل-صرف

بورات PIB Bis-سوكسينيميد

بورات بولي أيزوبيوتيلين ثنائي-سوسينيميد / N 1.5–3.0 بالوزن% · B 0.3–1.0 بالوزن% / بنية إستر البورات الحلقية · القص-مستقر · متعدد الوظائف · HDEO EGR · ATF/CVT · بحري

الطبقة الكيميائية بورات بولي أيزوبيوتيلين مكرر-سوسسينيميد - يتم إنتاجه عن طريق التقليد المزدوج لوحدتين PIBSA مع سلسلة بولي أمين (تخليق ثنائي السكسينميد القياسي-) يليه بورونات متحكم فيها؛ يشكل بورون العمود الفقري للسكسينيميد - بشكل تفضيلي أحلقة مخلبية استر البورات الدوريةسد مجموعتين من الكربوكسيل/الهيدروكسيل من بقايا حمض السكسينيك المتجاورتين - حلقة مكونة من خمسة- أو ستة -حلقة B–O–C دائرية تكون أكثر استقرارًا حراريًا وهيدروليتيكيًا من إستر البورات الخطي المتكون في البورات الأحادية -PIBSI؛ ذيلان PIB يحيطان بنواة البوليامين. لا يوجد الكالسيوم/المغنيسيوم/الزنك / لا الكبريت / لا الفوسفور
الهيكل (صورة) سلسلتان متوازيتان في الصورة: العلوي R–CH₂–C(=O)–CH₂–CH₂–C(=O)–O– والسفلى R–CH₂–C(=O)–CH₂–CH₂–R"، كل منها بمجموعات C=O. المركزيةB₂ (ذرة البورون، أخضر)يربط بين السلسلتين عبر رابطتي أكسجين إستر بورات (–O–B–O–)، مكونًا حلقة مخلبية حلقية . 3نموذج D: أخضر=B، أزرق=N (حلقة نيتروجين)، أحمر=O (إستر بورات + أكسجين كربونيل)، رمادي/أبيض=C/H. إن بنية الدمبل المتماثلة (ذيول PIB + مجموعة مخلبيات البورون المركزية) واضحة للعيان.
★ الميزة الهيكلية ★ استر البورات الحلقي - أكثر ثباتًا من الخطي (Borated PIBSI) مرساة PIB المزدوجة - ثبات قص فائق أعلى مجموعة N+B في السلسلة
مخاطر النظام المنسق عالمياً سائل قابل للاحتراق FP أكبر من أو يساوي 190 درجة H315/H319 مهيج للجلد/العين

ما هو Borated PIB Bis-السكسينيميد؟

بورات PIB Bis-سوكسينيميدهي القمة المميزة لسلسلة المشتتات الفرعية -البوراتية - التي تجمع بين القص-السكسينيميد ثنائي ثنائي ثابت-بنية PIB مع البورون لإنشاء جزيء يقدم خمس وظائف أداء متزامنة: السائبة-تشتيت السخام/الحمأة، والقص-السلامة الجزيئية المستقرة، البورون-مشتق من TBN، ونهاية السلسلة الجذرية المضادة للأكسدة-، والحد من الحد من التآكل/الاحتكاك-. الميزة الهيكلية المحددة التي تميزه عن البورات الأحادية-PIBSI هيحلقة مخلبية استر البورات الدورية: عندما يربط البورون مجموعتي كربوكسيلات/هيدروكسيل من بقايا حمض السكسينيك المتجاورتين في العمود الفقري للسكسينيميد ثنائي-، فإنه يشكل حلقة بورات حلقية أكثر ثباتًا من الناحية الديناميكية الحرارية مكونة من خمسة- أو ستة-، بدلاً من إستر البورات الخطي (السلسلة المفتوحة-) الذي يتكون عندما يتم تطعيم البورون على البقايا السكسينية المفردة لـ مونو-سكسينيميد.

تعد استرات البورات الحلقية-راسخة في كيمياء البورون لتكون أكثر ثباتًا مائيًا وحراريًا من استرات البورات الخطية - تعمل الميزة الديناميكية الحرارية لإغلاق الحلقة (تأثير المخلب) على تقليل طاقة جيبس ​​الحرة لبنية إستر البورون، مما يجعلها أكثر مقاومة بشكل ملحوظ للتحلل المائي عن طريق الرطوبة والتحلل الحراري عند درجات حرارة مرتفعة. وهذا يعني أن السكسينيميد البورات PIB bis- يحتفظ بمحتوى B% وTBN لفترة أطول في الخدمة (سواء في المادة المضافة الأنيقة أو في الزيت النهائي تحت درجات حرارة علبة المرافق المرتفعة) مقارنة بـ PIBSI الأحادي البورات-، كما أنه أقل حساسية للتعرض للرطوبة أثناء التخزين.

📊 موضع السلسلة - مقارنة جميع الدرجات الأربعة
ملكية مكرر-سوسينيميد (غير-بورات) بورات PIBSI (أحادي) بورات PIB Bis-سوكسينيميد
ذيول PIB 2 1 ★ 2 (القص-مستقر)
نوع استر بورات لا أحد استر البورات الخطي ★ حلقة مخلبية حلقية (أكثر استقرارًا)
محتوى النيتروجين 1.5–3.5% 1.5–2.5% ★ 1.5–3.0% (مجموعة N+B عالية)
محتوى البورون 0 0.5–1.5% 0.3–1.0% (دوري، مستقر)
مقاومة التحلل المائي للبورات N/A معتدل (استر خطي) ★ متفوق (مخلب دوري)
تي بي ان ~0-5 ملجم كوه/جم 20-40 ملجم كوه/جم 10-30 ملجم كوه/جم (يستمر لفترة أطول في الخدمة)
استقرار القص متفوقة (مرساة مزدوجة) قياسي (مرساة واحدة) ★ متفوق (مرساة مزدوجة + دوري B)
اللزوجة @ 100 درجة 100-600 سنت 100-300 سنت 150-400 سنت
الرماد / س / ص 0/0/0 ~0/~0/0 ~0/~0/0

متى تختار Borated Bis مقابل Borated PIBSI:اختر Borated PIB Bis-Succinimide عندما يكون ثبات القص من متطلبات الصياغة الحاسمة (ATF، CVT، HDEO طويل-استنزاف، زيت تروس القص العالي-) - يمنع مرساة PIB المزدوج تدهور المشتت تحت الضغط الميكانيكي العالي. يوفر إستر البورات الحلقي أيضًا احتجازًا أفضل للبورون خلال فترة التصريف مقارنة ببورات الإستر الخطي - PIBSI. اختر Borated PIBSI عندما يكون تحسين التكلفة هو المحرك الأساسي ويكون إجهاد القص معتدلاً (PCMO القياسي، والتطبيقات الصناعية، وإضافات الوقود).

Borated PIB Bis-Succinimide structural formula showing two parallel R-CH2-C(=O)-CH2-CH2 chains bridged by central boron atom B2 (green) via borate ester oxygen bonds forming cyclic chelate ring, with two C=O carbonyl groups per chain, 3D ball-stick model showing green boron, blue nitrogen atoms, red oxygen atoms, grey carbon, white hydrogen, oil refinery and industrial machinery background
الهيكل الموضح:سلسلتان متوازيتان (العلوية: R–CH₂–C(=O)–CH₂–CH₂–C(=O)–O–؛ السفلية: R–CH₂–C(=O)–CH₂–CH₂–R”) تتلاقى في المركز.B₂ (البورون، الكرة الخضراء)عبر جسور الأكسجين استر بورات. الحلقة المخلبة الدورية (دورة B – O – C – C – O) المرئية في الصيغة ثنائية الأبعاد هي ميزة الاستقرار الديناميكي الحراري على استرات البورات الخطية . 3 نموذج D: أخضر=B، أزرق=N (نيتروجين حلقة إيميد)، أحمر=O (بورات + كربونيل)، رمادي/أبيض=C/H. لاحظ وجود مجموعتين كبيرتين من الكربونيل C=O تحيطان بكل سلسلة - حلقات إغلاق السكسينيميد التي تشكل البنية-المكررة.

المواصفات الفنية

محتوى النيتروجين
1.5-3.0% بالوزن
أستم D5291/D3228؛ أعلى من Borated PIBSI (1.5–2.5%) - يحتفظ العمود الفقري bi بعدد أكبر من مجموعات NH الداخلية حتى بعد البورنة؛ مقياس التشتت الأساسي على شهادة توثيق البرامج
★ محتوى البورون
0.3-1.0% بالوزن
برنامج المقارنات الدولية-OES؛ يشكل إستر البورات الدوري - أكثر استقرارًا حراريًا وهيدروليتيكيًا من إستر البورات الخطي (Borated PIBSI)؛ استمر B% لفترة أطول في الخدمة؛ تم تأكيده على COA
★ TBN (مشتق-البورون)
10-30 ملجم كوه/جم
أستم D2896؛ TBN من قاعدة B Lewis - NOT Ca/Mg; TBN مطلق أقل من Borated PIBSI (20–40) لكن الاحتفاظ بـ TBN أفضل في الخدمة بسبب ثبات إستر البورات الدوري؛ صفر S/A، صفر S، صفر مساهمة P
نقطة الوميض (COC)
أكبر من أو يساوي 190 درجة
أستم D92؛ أعلى من Borated PIBSI (أكبر من أو يساوي 180 درجة) بسبب جزيء أكبر -MW؛ مناسب لتطبيقات درجات الحرارة العالية-بما في ذلك HDEO والتطبيقات البحرية
اللزوجة @ 100 درجة
150-400 سنت
أستم D445؛ بين Borated PIBSI (100–300 cSt) وPoly-Succinimide (200–1000 cSt)؛ مساهمة يمكن التحكم فيها بنسبة 4-10% بالوزن؛ تدرج في حساب لزوجة الزيت النهائي
الكثافة @ 20 درجة
0.95-1.05 جم/سم3
أستم D4052؛ كثافة أعلى قليلاً مقابل -ثنائي البورات (عادة 0.90–0.95 جم/سم³) بسبب مجموعات استر البورات القطبية التي تزيد من الضغط الجزيئي؛ ذات صلة بتحويل معدل المعالجة من الكتلة-إلى-الحجم
🔬 الدوري مقابل إستر البورات الخطي - ما أهمية الهيكل لاستقرار الخدمة

استر البورات الخطي (Borated PIBSI):

R–O–B(OH)₂ أو R–O–B(–OR')₂ - بنية سلسلة مفتوحة؛ يعتمد الاستقرار الديناميكي الحراري على قوة الرابطة B–O وحدها؛ عرضة للتحلل المائي التدريجي - في البيئات الرطبة: أول رابطة B–O–C مشقوقة → منتج التحلل المائي الأحادي - (لا يزال نشطًا جزئيًا)؛ الانقسام الثاني → B(OH)₃ تم تحريره بالكامل (فقدان وظيفة TBN وAO)؛ حساسة نسبيًا للرطوبة في تخزين الأسطوانة وفي الخدمة عند حدوث تلوث المياه.

★ استر البورات الحلقي (Borated PIB Bis-سوكسينيميد):

حلقة B–O–C–C–O الدورية (5- أو مخلب مكون من 6 أعضاء) - يضيف ثبات الحلقة الديناميكية الحرارية (تأثير المخلب) ΔΔG ≈ −5 إلى −10 كيلوجول/مول إلى كل رابطة B–O مقارنةً بالإستر الخطي المكافئ؛يجب أن يتم شق كلا السندات B-O في وقت واحدلمواصلة عملية التحلل المائي (مشابه لتأثير المخلب في كيمياء التنسيق)؛ إحصائيًا أقل احتمالًا بكثير في ظل التعرض الطبيعي للرطوبة؛ يحافظ على نشاط B% وTBN وAO خلال فترات خدمة أطول؛ أداء أفضل في ظروف درجة الحرارة المرتفعة-التي تتواجد فيها رطوبة الزيت الأساسي الناتجة عن ضربة الاحتراق-.

النتيجة العملية:في HDEO بقدرة 15 وات-40 يُستخدم لمسافة 60000 كيلومتر، يتعرض المشتت البوراتي الموجود في الزيت إلى ما يقرب من 1500-3000 ساعة من درجات حرارة علبة المرافق (85-130 درجة ) مع رطوبة متقطعة من النفخ-بواسطة التكثيف. نهاية-الاحتفاظ بـ-التصريف B% في تركيبات السكسينيميد البوراتية- عادة ما تكون أعلى بنسبة 15-25% من تركيبات PIBSI أحادية البورات المكافئة- - تترجم مباشرة إلى صيانة TBN أفضل ونشاط AO مستدام طوال فترة التصريف.

المعلمة مواصفة طريقة الاختبار ملحوظة
مظهر سائل لزج بني شفاف مرئي بني شفاف (يقلل إستر البورات الحلقي من القطبية-التجميع الذاتي-مقابل الدرجات غير-البورات)؛ دافئ إلى 40-60 درجة للتعامل؛ شبه -لزج في البيئة المحيطة
محتوى النيتروجين 1.5-3.0% بالوزن أستم D5291/D3228 أعلى من Borated PIBSI (1.5–2.5%) بسبب احتفاظ العمود الفقري الثنائي بمزيد من مجموعات NH الداخلية حتى بعد البورون الدوري؛ الصف-محدد في شهادة توثيق البرامج
محتوى البورون ★ 0.3-1.0% بالوزن برنامج المقارنات الدولية-OES النموذج الدوري - تأكيد على شهادة توثيق البرامج؛ مستقرة في التخزين وفي الخدمة؛ نسبة B مطلقة أقل من Borated PIBSI ولكن احتفاظها أفضل خلال فترة التصريف
تي بي ان (D2896) ★ 10-30 ملجم كوه/جم أستم D2896 بورون لويس أساسية TBN؛ عند معالجة بنسبة 6% بالوزن → +0.6–1.8 ملغم KOH/g إلى الزيت النهائي TBN عند صفر S/A؛ احتفاظ أفضل بـ TBN عند نهاية-التصريف-من Borated PIBSI
نقطة الوميض (COC) أكبر من أو يساوي 190 درجة أستم D92 أعلى من Borated PIBSI (أكبر من أو يساوي 180 درجة)؛ مناسب -لتطبيقات HDEO والتطبيقات البحرية ذات درجات الحرارة العالية
اللزوجة الحركية عند 100 درجة 150-400 سنت أستم D445 تضمينها في حساب درجة اللزوجة SAE؛ يمكن التحكم فيه بنسبة 4-10% بالوزن؛ دافئ إلى 40-60 درجة قبل الخلط
الكثافة @ 20 درجة 0.95-1.05 جم/سم3 أستم D4052 أعلى من السكسينيميد غير -ثنائي البورات- (~0.90–0.95 جم/سم³)؛ يُستخدم لتحويل معدل معالجة الكتلة-إلى-الحجم في عمليات المزج الحجمي
الرماد الكبريتي / S / P ~0 / ~0 / 0 بالوزن٪ D874 / D2622 / D4047 لا يوجد S/A تقليدي؛ تتبع B₂O₃ متطاير عند درجة حرارة D874؛ التحقق في ACEA C1/C5 إن أمكن؛ متوافق مع DPF/GPF
التعبئة والتغليف أسطوانة 180 كجم · 900-1000 لتر IBC · الخزان المرن - مخزن 0-45 درجة مختومة. إستر البورات الدوري أكثر رطوبة-مستقر من الإستر الخطي؛ مدة الصلاحية 24 شهرًا؛ ماء KFT أقل من أو يساوي 0.15% عند الاستلام (مخفف قليلاً مقابل إستر البورات الخطي أقل من أو يساوي 0.10%)
شهادة توثيق البرامج لكل شحنة:محتوى النيتروجين (D5291/D3228) ·محتوى البورون (ICP-OES) · تي بي ان (D2896)· اللزوجة الحركية عند 100 درجة (D445) · الكثافة عند 20 درجة (D4052) · نقطة الوميض (D92) · الرماد الكبريتي (D874 ~0%) · الكبريت (D2622 ~0%) · الفوسفور (D4047 0%) · الماء (KFT أقل من أو يساوي 0.15%). TDS وSDS المقدمة.

ملف تعريف الأداء

ثبات القص - مرساة PIB مزدوجة + حلقة بورون حلقية

يوفر العمود الفقري - PIB المزدوج نفس ميزة ثبات القص الأساسية على السكسينيميد الأحادي - مثل السكسينيميد غير -borated bis- السكسينيميد - الذي يتطلب انقسامين متزامنين لإزالة مجموعة الرأس القطبية من الجزيء (غير محتمل إحصائيًا في ظل قص المحرك العادي). تقدم حلقة مخلب استر البورات الدورية الإضافية مصدرًا ثانيًا للصلابة الهيكلية: الحلقة B-O-C الدورية تقيد التشكل المحلي لمجموعة الرأس القطبية، مما يقلل من حرية الدوران المتاحة لمحاذاة الرابطة تحت ضغط القص. في اختبار ثبات القص CEC L-45 (طريقة Kurt-Orbahn، 30 و60 تمريرة)، تُظهر تركيبات succinimide بورات PIB bis- احتفاظ أفضل بشكل هامشي بالتشتت مقابل -borated bis-succinimide - بما يتوافق مع القيد التوافقي لحلقة البورات الحلقية. وهذا ما يجعله درجة التشتيت المفضلة لتطبيقات ATF وCVT حيث يلزم في نفس الوقت كل من ثبات القص ومساهمة تعديل الاحتكاك للبورون.

في-احتباس البورون في الخدمة - الدوري مقابل إستر البورات الخطي

في عملية التصريف الطويلة-HDEO (خدمة من 60,000 إلى 100,000 كيلومتر، ودرجة حرارة علبة المرافق 85-130 درجة مع وجود ماء متقطع من ضربة الاحتراق-)، يتعرض المشتت البوراتي لظروف تعمل على التحلل المائي لوصلة إستر البورات بشكل تدريجي. تتحلل استرات البورات الخطية (Borated PIBSI) في خطوتين متتابعتين - التحلل المائي الجزئي أولاً يقلل TBN بنسبة ~ 50% قبل الخسارة الكاملة، مما يعني أن هناك فترة من الانخفاض السريع لوظيفة البورون في منتصف - الاستنزاف. تتطلب استرات البورات الحلقية تمزقًا متزامنًا لاثنين من روابط B–O - وهو حدث غير مفضل انتروبيًا ومن الناحية الحرارية - لذلك يظل B% سليمًا إلى حد كبير حتى قرب نهاية -التصريف- قبل أي خسارة هيدرولية كبيرة. والنتيجة العملية هي أن وظيفة AO، والطبقة الحدودية المضادة للتآكل، وTBN الإضافي من المشتت البوراتي يتم الحفاظ عليها بشكل أفضل طوال فترة التصريف، لا سيما في النصف الثاني من خدمة التصريف الطويلة- حيث يكون تحدي الحمض من NOₓ ومنتجات الاحتراق في الحد الأقصى.

-تشتت عالي لـ EGR السخام مع نشاط AO مستدام

تولد محركات الديزل -الحديثة للخدمة الشاقة ذات معدلات EGR العالية (تصل إلى 25%) السخام بتركيز 2-6% بالوزن في زيت علبة المرافق بحلول منتصف فترة التصريف-، بينما تعمل في نفس الوقت على زيادة إجهاد أكسدة علبة المرافق من خلال نفخ NOₓ-بواسطة. يعالج Borated PIB Bis-Succinimide كلا التحديين في وقت واحد: يوفر الحاجز الفراغي PIB ثنائي العمود الفقري- السخام الفائق - الذي يحتفظ بتركيزات عالية من السخام (مقابل مرساة PIBSI الفردية-) البورات، بينما تستمر وظيفة AO استر البورات الدورية المستمرة في المساهمة في إنهاء السلسلة الجذرية B–O–N طوال فترة التصريف حتى مع تفقد مشتتات بورات الإستر الخطية- وظيفة البورون الخاصة بها من خلال التحلل المائي. في اختبار لزوجة السخام API CK-4 Mack T-13 واستقرار الأكسدة ASTM Sequence IIIGH، تُظهر التركيبات التي تستخدم السكسينيميد البورات bis- أداء أفضل في نهاية التصريف من تركيبات PIBSI المكافئة البوراتية بنفس معدل المعالجة.

ATF / CVT - ثبات القص + تعديل احتكاك البورون

في سوائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي (ATF Dexron VI، ZF LifeGuard 8) وسوائل CVT (NS-2/NS-3)، من الصعب تلبية متطلبين متزامنين باستخدام مشتت واحد: (1) ثبات القص خلال فترة خدمة ناقل الحركة البالغة 100000-200000 كيلومتر؛ (2) التحكم في الاحتكاك - يجب ألا يتداخل المشتت مع نظام تعديل الاحتكاك الذي يحكم-سلوك القابض القفلي (النعومة، والعصا-التحكم في عزم الدوران الانزلاقي). يلبي Borated PIB Bis-Succinimide كليهما بشكل فريد: يوفر مرساة PIB المزدوج- ثبات القص الفائق المطلوب لخدمة ATF، في حين أن مركز البورون - الذي يشكل طبقة احتكاك B–O–N على أسطح لوحة القابض - يساهم في تأثير معتدل لتعديل الاحتكاك يكمل معدل الاحتكاك الأساسي (مثل الكائنات المعدلة وراثيًا وأميد الأحماض الدهنية) دون الإخلال بملف معامل الاحتكاك. هذا المزيج من التشتت + ثبات القص + تعديل احتكاك البورون في جزيء واحد عديم الرماد يجعل من بورات PIB bis-succinimide مكونًا قياسيًا في تركيبات ATF المتميزة.

التطبيقات وإرشادات الصياغة

1. HDEO - Premier Long-Drain EGR-حزمة مشتتات الخدمة

API CK-4 / FA-4 الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات E6/E9 استنزاف بطول 100000 كيلومتر-.

في تركيبات HDEO المتميزة لخدمة التصريف الطويلة للغاية- (موافقات OEM التي تبلغ 100000 كم، الامتثال للانبعاثات Euro VI)، يوفر سوسينيميد PIB bis- البورات أعلى أداء مشترك لكل وحدة معالجة: تشتت مكافئ لـ-ثنائي البورات-سوسينيميد + TBN المستدام (يتم الحفاظ على إستر البورات الحلقي بشكل أفضل في نهاية-التصريف) + نشاط AO مستدام + مكملات مضادة-للتآكل. أسلوب المزج القياسي: استخدم بورات PIB bis- ساكسينيميد كمشتت أولي (5-8٪ بالوزن) ليحل محل مزيج من غير -بورات مكرر- ساكسينيميد + بورات أحادي-PIBSI، وبالتالي دمج المشتتات ومكمل TBN وملحق AO في مكون واحد - مما يقلل عدد مكونات الحزمة الإضافية ويحسن ثبات الصياغة.

مثال على دمج الحزمة المشتتة HDEO المميزة:الصيغة السابقة: 4٪ بالوزن غير - بوراتيد مكرر - سوسينيميد + 2 بالوزن٪ بورات PIBSI (TBN 30)=6 بالوزن٪ إجمالي المشتت، 2 مكون، إجمالي مساهمة TBN المشتت=2 × 0.30=0.6 mgKOH / g. تركيبة جديدة: 6٪ بالوزن من PIB bis - succinimide (TBN 20)=6 بالوزن٪ إجمالي المشتت، مكون واحد، مساهمة TBN المشتتة=6 × 0.20=1.2 mgKOH / g - مضاعفة مساهمة TBN من نفس معدل المعالجة؛ احتباس أفضل لـ TBN عند نهاية-الصرف بسبب إستر البورات الحلقي؛ تحسين استقرار القص. S/A=0 في كلا الاتجاهين.

2. ATF & CVT - القص-مشتت ثابت مع التحكم في احتكاك البورون

ATF ديكسرون السادس / ZF LifeGuard 8 CVT NS-2/NS-3

إن الجمع بين ثبات القص-PIB المزدوج وتعديل احتكاك البورون يجعل من بورات PIB bis-سوكسينيميد مناسبًا بشكل فريد لتركيبات سوائل ATF وCVT. عند معالجة بنسبة 3-6% بالوزن، فإنه يوفر: (1) تشتت ثابت للقص على مدى 150000-200000 كيلومتر من خدمة النقل؛ (2) منع الورنيش والحمأة في جسم الصمام وحزمة القابض؛ (3) تعديل احتكاك البورون الخفيف على سطح لوحة القابض المتوافق مع (والمكمل) لنظام تعديل احتكاك أميد الكائنات المعدلة وراثيًا / الأحماض الدهنية الأساسية. بالنسبة لتركيبات ATF المتميزة التي تستهدف احتكاك ختم الشفة Dexron VI-(معامل B 0.110–0.115) ونعومة القابض القفلي-، تم التحقق من صحة المساهمة الاحتكاكية للبورون لـ PIB bis بورات succinimide على وجه التحديد باعتبارها غير-تخريبًا لملف احتكاك ATF في اختبار الاحتكاك SAE #2 - وهو أحد متطلبات التأهيل الحاسمة.

3. زيت محرك الغاز الطبيعي - مقاومة مستمرة AO + NOₓ

محرك الغاز SAE 40/50 حزب الشعب الجمهوري / الغاز الحيوي / الغاز الطبيعي المسال استنزاف 1500-2000 ساعة

في زيوت محركات الغاز مع فواصل تصريف تبلغ 1500-2000 ساعة، تُترجم مقاومة التحلل المائي الفائقة لإستر البورات الحلقي إلى احتفاظ أفضل بوظيفة AO عبر فترة التصريف الكاملة - ذات أهمية خاصة في الـ 1000 ساعة الثانية من الخدمة حيث يكون إجهاد النتروجين الناتج عن NOₓ- في الحد الأقصى ويتم استنفاد نظام AO الأساسي (DBPC، aminic AO) جزئيًا. يُكمّل الإنهاء الجذري المستمر لـ B–O–N لـ borated bis-succinimide AO الأساسي المستنفد، مما يزيد من احتياطي الاستقرار التأكسدي للزيت إلى المراحل اللاحقة الحرجة من فترة التصريف. بالاشتراك مع ساليسيلات Ca (صفر S، مقاومة نترات NOₓ{11}} ممتازة) والأمينيك/الفينول القياسي AO، يشكل بورات PIB bis-سوسينيميد بنسبة 4–6% بالوزن جوهر مشتت زيت محرك الغاز المتميز الحديث-AO لمحركات سلسلة MTU Type 3، وGE Jenbacher، وCaterpillar G3500.

4. TPEO البحري، والعتاد الصناعي والضاغط - خدمة طويلة - للاحتفاظ بالبورون

البحرية TPEO BN 25-40 المعدات الصناعية ISO 220–460 زيت الضاغط 4000+ ساعة

في مواد التشحيم الصناعية التي تبلغ فترات الخدمة -سنوات أو عدة-آلاف-ساعة - حيث يمثل تسرب الرطوبة من البيئة (الآسن البحري، وأحواض التروس الخارجية، وأنظمة الهواء المضغوط) تحديًا مستمرًا - تعد مقاومة التحلل المائي الفائقة لإستر البورات الحلقي ميزة حاسمة مقارنة ببورات الإستر الأحادي-الخطي-PIBSI. بالنسبة لتركيبات TPEO البحرية (BN 25–40 على VLSFO، استنزاف TPEO من 1000 إلى 3000 ساعة)، يحتفظ سوسينيميد البورات PIB bis- بمكملات TBN المشتقة من البورون ونشاط AO سليمًا إلى حد كبير خلال فترة التصريف، على عكس PIBSI البوراتي الذي يفقد B% تدريجيًا من خلال التحلل المائي للرطوبة في البيئة البحرية. بالنسبة لزيوت التروس الصناعية (ISO 220–460، خدمة لمدة 3–5 سنوات) وزيوت الضاغط (فاصل تغيير 4000–8000 ساعة)، يضمن إستر البورات الدوري الحفاظ على وظائف مضادات الأكسدة والتآكل- طوال فترة الخدمة المتعددة- بالكامل.

الأسئلة المتداولة

س: يحتوي Borated PIB Bis- يحتوي السكسينيميد على نسبة B% مطلقة أقل (0.3–1.0%) من Borated PIBSI (0.5–1.5%) - لماذا يعتبر من الدرجة البوراتية المتفوقة؟

هذا هو السؤال الرئيسي عند مقارنة درجتي البورات. الجواب يكمن في التمييز بينأوليB% (مادة مضافة جديدة، كما-تم استلامها) وفعالB٪ خلال فترة التصريف. يبدأ PIBSI المحتوي على البورات بنسبة B% أولية أعلى (0.5-1.5%) ولكنه يفقد جزءًا كبيرًا منه من خلال التحلل المائي التدريجي لإستر البورات الخطي خلال فترة التصريف - خاصة في ظروف الخدمة الملوثة -التصريف الطويل ودرجة الحرارة العالية-والرطوبة-. يبدأ بورات PIB Bis- السوكسينيميد بنسبة B% أولية أقل (0.3–1.0%) ولكنه يحتفظ بكمية كبيرة منه عند نهاية-التصريف لأن حلقة بورات المخلب الحلقي أكثر مقاومة للتحلل المائي. في محاكاة استنزاف HDEO بطول 100000 كيلومتر، قد تكون نهاية-التصريف الفعال B% من السكسينيميد ثنائي البورات-أعلى بنسبة 15-25% من تلك الموجودة في PIBSI المحتوي على البورات والتي بدأت بضعف نسبة B% الأولية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر بورات bis- succinimide في نفس الوقت ثبات قص فائق (ثنائي - مرساة PIB) - وهي قدرة لا يمكن أن تتطابق مع PIBSI البورات بغض النظر عن B%. إن الجمع بين الاحتفاظ الأفضل بالبورون + ثبات القص الفائق يجعل من بورات bis-succinimide الاختيار المتميز لتطبيقات الخدمة الطويلة -المتطلبة على الرغم من انخفاض نسبة B% الأولية.

س: لماذا تعتبر مواصفات الكثافة (0.95–1.05 جم/سم³) مهمة لعمليات المزج، وكيف يمكن مقارنتها بسكسينيميد ثنائي - القياسي؟

تعتبر مواصفات الكثافة مهمة لعمليات المزج لأن معدلات المعالجة المضافة لمواد التشحيم يتم تحديدها عادةًبالوزن%(على أساس الكتلة-، لحسابات SAPS وN%) ولكن غالبًا ما يتم قياس معدات المزجمقدار(عدادات التدفق، الخزانات الحجمية). يعتبر السكسينيميد البورات PIB Bis- عند 0.95-1.05 جم/سم مكعب أكثر كثافة بشكل ملحوظ من السكسينيميد القياسي غير البورات البوراتي- (عادة 0.88–0.95 جم/سم3) بسبب القطبية العالية لمجموعات إستر البورات وذرات الأكسجين التي تساهم بها في التركيب الجزيئي. عند هدف معالجة بنسبة 6% بالوزن في 15W-40 HDEO (الكثافة النهائية ~0.872 جم/سم مكعب)، يكون المكافئ الحجمي لـ 6٪ بالوزن مكرر-سوسينيميد تقريبًا 6% × (0.872/1.00) ≈ 5.23 vol% - مقابل 6% × (0.872/0.91) ≈ 5.75 حجم% للسكسينيميد القياسي مكرر-. يجب أن تستخدم الخلاطات كثافة المنتج المقاسة من شهادة توثيق البرامج للتحويل بين معدلات معالجة الكتلة والحجم - ولا تفترض نفس معدل المعالجة الحجمي مثل الدرجات غير البورات دون إعادة الحساب.

س: هل يمكن استخدام Borated PIB Bis-Succinimide كمشتت وحيد في حزمة إضافات HDEO، أم يجب مزجه مع مشتتات غير-مشتتات بوراتية؟

يمكن استخدامه كدرجة مشتت وحيدة، ويتم استخدامه بشكل متزايد في حزم HDEO ذات التصريف الطويل المتميز حيث يبرر تشتيته المدمج + ثبات القص + وظائف البورون المتعددة تكلفة التكلفة الإضافية مقارنة بالدرجات غير-البورات. إلا أن القرار يعتمد على الموازنة بين أربعة عوامل: (1)يكلف:تبلغ تكلفة السكسينيميد ثنائي البورات- للكيلوجرام الواحد أكثر من-البورات الأحادية-PIBSI أو السكسينيميد الثنائي- - للتصريف القياسي HDEO (15,000–30,000 كيلومتر)، وقد تستخدم التركيبات المحسنة من حيث التكلفة 70–80% غير- bis-succinimide + 20–30% borated bis-succinimide للحصول على معظم فوائد البورون بتكلفة أقل؛ (2)تسلسل الحمأة VH:توفر المجموعات الطرفية غير -بوراتيد أحادية- PIBSI الحرة -NH₂ أداء حمأة Sequence VH أفضل بشكل هامشي من هياكل bis - في الصيغ التي يكون فيها Sequence VH هو قيد الربط، إضافة 20–30% PIBSI أحادية - إلى حزمة succinimide ثنائية البورات- قد تكون مفيدة؛ (3)EGR-التصريف الطويل-HDEO الثقيل:هنا، يعد بورات ثنائي السكسينيميد - كمشتت وحيد (5-8٪ بالوزن) هو الخيار الأمثل - الحد الأقصى لاستقرار القص ووظيفة البورون المستدامة يفوق أي عيب بسيط في Sequence VH؛ (4)ناقل الحركة الأوتوماتيكي/CVT:يعد بوراتيد ثنائي-سوسينيميد كمشتت وحيد بنسبة 3-5% بالوزن ممارسة قياسية في تركيبات ATF المتميزة.

المراجع الفنية والتنظيمية

📐
طرق الاختبار الرئيسية
D5291/D3228 (N%) · ICP-OES (B%) · D2896 (TBN 10–30) · D4052 (الكثافة) · D445 (اللزوجة 150–400 cSt) · D92 (FP أكبر من أو يساوي 190 درجة) · D874 (S/A ~0) · D2622 (S ~0) · D4047 (P=0) · KFT (ماء أقل من أو يساوي 0.15%) · D7843 (سخام نشاف) ·CEC L-45 / ASTM D6278 (يفضل ثبات القص - مكرر)· ماك T-12/T-13 · تسلسل ASTM VH / IIIGH ·الاحتكاك SAE #2 (قفل ATF -القابض العلوي)· CEC L-51 (مقاومة تآكل التروس)
🏷
تحديد
API SP/SN+ · API CK-4/FA-4 · ACEA A3/B4 · C2/C3 · E6/E9 · VW 504/507 · BMW LL-04/17FE ·جي إم ديكسرون السادس (ATF) · ZF LifeGuard 8 (ATF)· Toyota WS/T-IV (CVT) · Allison C4 · MTU Type 3 · GE Jenbacher · Caterpillar G3500 · Marine TPEO ISO 8217 BN 25–40 · DIN 51517 CLP (ترس صناعي)
تنظيمية
REACH مسجل · مُدرج في TSCA · لا SVHC · صفر S/A تقليدي (D874) · صفر S · صفر P · متوافق مع DPF/GPF/SCR · GHS SDS متاح · البورون SVHC ملاحظة: حمض البوريك H₃BO₃ هو SVHC ولكن بوليمر إستر بورات دوري مرتبط تساهميًا معفى من قيود SVHC لحمض البوريك
🔗
المنتجات ذات الصلة - سلسلة Sinolook Ashless Dispersant
PIBSI · Bis-سوكسينيميد · بولي-سوكسينيميد · بوراتيد PIBSI ·Borated PIB Bis-سوكسينيميد ✅ · البورون-فوسفات PIB Bis-سوكسينيميد (التالي)· مشتت منخفض اللزوجة

Borated PIB Bis- سكسينيميد · N 1.5–3.0% · B 0.3–1.0% (دوري) · TBN 10–30 مجمKOH/g · FP أكبر من أو يساوي 190 درجة · صفر S/A · القص-مستقر · COA/TDS/SDS

طلب التسعير، TDS وعينة التأهيل

حدد الهدف N% (1.5–3.0%) وB% (0.3–1.0%)، والتطبيق (HDEO طويل -استنزاف · ATF/CVT · محرك غاز · TPEO بحري · صناعي)، والحجم، ومنفذ الوجهة. شهادة توثيق البرامج كاملة بما في ذلك B% (ICP-OES) وTBN (D2896) وTDS وSDS في غضون 12 ساعة. تتوفر عينات مؤهلة (1-5 كجم).

بريد إلكتروني
sales@sinolookchem.com
الهاتف / ويشات
+86 134 0071 5622
واتساب
+86 181 5036 2095
موقع إلكتروني
www.sinolookchem.com

المشتتات عديمة الرماد:بيبسي ✅ · مكرر ✅ · بولي ✅ · بوراتيد بيبسي ✅ · بوراتيد بيس-سوكسينيميد ✅ · البورون-مكرر الفوسفات-سكسينيميد (التالي)· مشتت منخفض اللزوجة

الوسم : بورات بولي أيزوبيوتيلين مكرر-سوسينيميد، الصين بورات بولي أيزوبيوتيلين مكرر-مصنعي وموردي بولي أيزوبيوتيلين ثنائي

إرسال التحقيق