ES2601401T3 - Aceite para altas temperaturas - Google Patents

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Abstract

Aceite para altas temperaturas para la lubricación de cadenas, poleas para cadenas y cintas de prensas continuas, que comprende de un 40 a un 91,9% en peso de un éster aromático de fórmula general (I)**Fórmula** en donde R1 es un grupo alquilo lineal o ramificado con 6 a 16 átomos de carbono y n es un entero de 3 a 4, o bien de un 40 a un 91,9% en peso de un compuesto de fórmula general (2)**Fórmula** en donde R es un grupo alquilo lineal o ramificado con una longitud de cadena de 8 a 16 átomos de carbono y de un 5 a un 50% en peso de un poliisobutileno hidratado, de un poliisobutileno plenamente hidratado o de una mezcla hecha a base de un poliisobutileno plenamente hidratado y un poliisobutileno hidratado.

Description

imagen1
imagen2
imagen3
imagen4
imagen5
imagen6
EP 2714872
Tabla 6
Prueba SRV con carga puntual de 250 N
Coeficiente de rozamiento Ejemplo 2 Coeficiente de rozamiento Ejemplo Comparativo 2
desde 50 hasta 120ºC
0,097 0,105
hasta 140ºC
0,093 0,112
hasta 160ºC
0,122 0,129
hasta 180ºC
0,133 0,136
hasta 200ºC
0,138 0,143
hasta 210ºC
0,139 0,157
hasta 220ºC
0,136 0,175
hasta 230ºC
0,138 0,186
hasta 240ºC
0,136 0,196
hasta 250ºC
0,136 0,205
[0051] Estos resultados, que también están representados en la Figura 4, demuestran la acción positiva del aceite para altas temperaturas hecho a base de dos componentes en el coeficiente de rozamiento en comparación con el sistema de tres componentes.
5
2.3. Comportamiento de los residuos tras la completa evaporación del aceite a 250ºC
[0052] Se analizaron la formación de residuos y el comportamiento de los residuos con respecto a la solubilidad. El procedimiento está descrito en el Ejemplo 1.
10 [0053] Tanto el aceite para altas temperaturas según la invención como el aceite conocido presentaron un residuo de un 3,0%, y el residuo formado del aceite para altas temperaturas según la invención era muy susceptible de ser disuelto, lo cual significa que estos residuos son fáciles de disolver con aceite sin usar. Contrariamente a ello, el residuo del aceite conocido es bastante más difícil de disolver de nuevo con aceite sin usar.
15
2.4. Banco de pruebas de cadenas de potencia
[0054] El ensayo en el banco de pruebas de cadenas de potencia se realizó a 220ºC, a una velocidad de 2,0 m/seg. y con una carga de 2600 N. El tiempo de funcionamiento tras el cual se ha producido un alargamiento de la cadena de un 20 0,1% es para el Ejemplo 2 de 19 h, y el del Ejemplo Comparativo 2 es de 17 h. La prueba se realizó como se ha descrito en el Ejemplo 1.
Ejemplo 3
25 [0055] Composición del aceite para altas temperaturas según la invención: un 45,4% en peso de éster aromático de ácido trimelítico un 48,00% en peso de poliisobutileno plenamente hidratado un 2,5% en peso de agente de protección contra el desgaste un 3,0% en peso de agente antioxidante
30 un 0,1% en peso de agente de protección contra la corrosión
[0056] La fabricación se hizo como se ha descrito en el Ejemplo 1.
Ejemplo Comparativo 3
35 [0057] Composición del aceite para altas temperaturas de tres componentes: un 47,0% en peso de éster aromático de ácido trimelítico un 17,4% en peso de poliisobutileno un 29,0% en peso de hidrocarburo sintético
40 un 3,5% en peso de agente de protección contra el desgaste un 3,0% en peso de agente antioxidante un 0,10% en peso de agente de protección contra la corrosión
[0058] La fabricación se hizo como se ha descrito en el Ejemplo Comparativo 1. 45 [0059] A continuación se indican las ventajas del aceite para altas temperaturas según la invención.
[0060] Están indicados en la Tabla 7 los datos básicos del aceite según el Ejemplo 3 y del Ejemplo Comparativo 3.
8
EP 2714872
Tabla 7
Viscosidad a 40ºC 680 mm2/seg.
Ejemplo 3 Ejemplo Comparativo 3
Aspecto
transparente transparente
Viscosidad cinemática a 40ºC
690 mm2/seg. 690 mm2/seg.
Viscosidad cinemática a 100ºC
24 mm2/seg. 47 mm2/seg.
Punto de inflamación
>250ºC >250ºC
Punto de fluidez
-30ºC -30ºC
3.1. Pruebas de resistencia térmica
[0061] Se realizaron en una cápsula de aluminio a 230ºC pruebas para determinar la evaporación y la viscosidad bajo solicitación térmica de una pesada de 5 g. Para ello se compararon entre sí los aceites según el Ejemplo 3 y el Ejemplo Comparativo 3.
Tabla 8
Ejemplo 3
Ejemplo Comparativo 3
Pérdida por evaporación tras 24 h/230ºC
18% 20%
Pérdida por evaporación tras 48 h/230ºC
28% 38%
Pérdida por evaporación tras 72 h/230ºC
37% 53%
Aumento de la viscosidad dinámica aparente tras 24 h/230ºC
3400 mPas 2800 mPas
Aumento de la viscosidad dinámica aparente tras 48 h/230ºC
6000 mPas 13250 mPas
Aumento de la viscosidad dinámica aparente tras 72 h/230ºC
12700 mPas 47000 mPas
[0062] Los resultados anteriormente indicados demuestran que mediante el uso de poliisobutileno plenamente hidratado en un aceite para altas temperaturas de dos componentes pueden reducirse el aumento de la viscosidad y el aumento
10 de la pérdida por evaporación en comparación con el aceite de tres componentes conocido. Estos resultados están también representados gráficamente en las Figuras 8 y 9.
3.2. Comparación de los coeficientes de rozamiento
15 [0063] Se usaron para la determinación de los coeficientes de rozamiento los aceites fabricados en el Ejemplo 3 y en el Ejemplo Comparativo 3. Para ello se realizó una prueba de desgaste por fricción oscilante (SRV) según la norma DIN 51834, siendo las condiciones de ensayo las siguientes: bola/disco, carga de 250 N, de 50ºC a 250ºC, carrera de 1 mm, 50 Hz, 165 min. Los resultados están indicados en la Tabla 9. Tabla 9
Prueba SRV con carga puntual de 250 N
Coeficiente de rozamiento Ejemplo 3 Coeficiente de rozamiento Ejemplo Comparativo 3
desde 50 hasta 120ºC
0,119 0,118
hasta 140ºC
0,116 0,115
hasta 160ºC
0,119 0,114
hasta 180ºC
0,115 0,110
hasta 200ºC
0,105 0,108
hasta 210ºC
0,098 0,105
hasta 220ºC
0,096 0,102
hasta 230ºC
0,099 0,102
hasta 240ºC
0,112 0,089
hasta 250ºC
0,126 0,086
20 [0064] Estos resultados, que también están representados en la Figura 7, demuestran la acción positiva del aceite para altas temperaturas hecho a base de dos componentes en el coeficiente de rozamiento en comparación con el sistema de tres componentes.
3.3. Comportamiento de los residuos tras la completa evaporación del aceite a 250ºC
25 [0065] Se analizaron la formación de residuos y el comportamiento de los residuos con respecto a la solubilidad. El ensayo fue realizado como se describe en el Ejemplo 1.
[0066] Los resultados demuestran que el aceite para altas temperaturas según la invención con un 4,8% forma menos
30 residuos que el aceite conocido, que presenta un residuo de un 11,8%. El residuo formado del aceite para altas temperaturas según la invención es muy soluble, lo cual significa que estos residuos son fáciles de disolver con aceite sin usar. Contrariamente a ello, el residuo del aceite conocido es bastante más difícil de disolver de nuevo con aceite no usado.
35 3.4. Banco de pruebas de cadenas de potencia
9 EP 2714872
[0067] El ensayo en el banco de pruebas de cadenas de potencia fue realizado a 220ºC, a una velocidad de 2,0 m/seg. y con una carga de 2600 N. El tiempo de funcionamiento tras el cual se ha producido un alargamiento de la cadena de un 0,1% fue para el Ejemplo 3 de 17 h y para el Ejemplo Comparativo 3 de 15 h. La prueba fue realizada como se ha
5 descrito en el Ejemplo 1.
Ejemplo 4
[0068] Composición del aceite para altas temperaturas según la invención:
10 un 62,90% en peso de éster aromático de ácido trimelítico un 30,00% en peso de poliisobutileno plenamente hidratado un 3,5% en peso de agente de protección contra el desgaste un 3,0% en peso de agente antioxidante un 0,1% en peso de agente de protección contra la corrosión
15 un 0,50% en peso de líquido iónico
[0069] La fabricación se hizo como se ha descrito en el Ejemplo 1. Como líquido iónico se usó HDP Imida (= trihexil(tetradei-fosfonio bis (trifluorometil-sulfonil)imida).
20 Ejemplo Comparativo 4 (corresponde al Ejemplo 1)
[0070] Composición del aceite para altas temperaturas según la invención un 63,40% en peso de éster aromático de ácido trimelítico un 30,00% en peso de poliisobutileno plenamente hidratado
25 un 3,5% en peso de agente de protección contra el desgaste un 3,0% en peso de agente antioxidante un 0,1% en peso de agente de protección contra la corrosión
[0071] La fabricación se hizo como se ha descrito en el Ejemplo 1. 30 [0072] Están indicados en la Tabla 10 los datos básicos del aceite según el Ejemplo 4 y del Ejemplo Comparativo 4. Tabla 10
Viscosidad a 40ºC 200 mm2/seg.
Ejemplo 4 Ejemplo Comparativo 4 (corresponde al Ej. 1)
Aspecto
transparente transparente
Viscosidad cinemática a 40ºC
270,0 mm2/seg. 271,0 mm2/seg.
Viscosidad cinemática a 100ºC
24 mm2/seg. 25 mm2/seg.
Punto de inflamación
>250ºC >250ºC
Punto de fluidez
-30ºC -30ºC
4.1. Pruebas de resistencia térmica
35 [0073] Se realizaron pruebas para la determinación de la evaporación y de la viscosidad bajo solicitación térmica de una pesada de 5 g en una cápsula de aluminio cerrada a 250ºC. La pérdida por evaporación tras 72 h/250ºC fue de un 19%. El aumento de la viscosidad dinámica aparente en mPas tras 72 h/250ºC fue de 2300 mPas. Tabla 11
Ejemplo 4
Ejemplo Comparativo 4, que corresponde al Ejemplo 1
Pérdida por evaporación tras 72 h/250ºC
19% 46%
Aumento de la viscosidad dinámica aparente tras 72 h/230ºC
2300 mPas 27000 mPas
[0074] Los resultados arriba indicados demuestran que mediante el uso de HDP-imida puede ser de nuevo 40 significativamente mejorada la estabilidad térmica de un sistema de dos componentes. Estos resultados están también representados gráficamente en las Figuras 10 y 11.
Ejemplo 5
45 [0075] Composición del aceite para altas temperaturas según la invención un 63,5% de éster de ácido tridecílico-floroglucina un 30,0% de poliisobutileno plenamente hidratado un 3,5% de agente de protección contra el desgaste un 3,0% de agente antioxidante
50 un 0,1% de agente de protección contra la corrosión
[0076] La fabricación se hizo como se ha descrito en el Ejemplo 1.
10
imagen7

Claims (1)

  1. imagen1
    imagen2
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