JP4999326B2 - Lubricating oil composition and method for producing the same - Google Patents

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Description

本発明は、モリブデン酸塩を分散させた潤滑油組成物およびその製造方法に関する。   The present invention relates to a lubricating oil composition in which molybdate is dispersed and a method for producing the same.

従来から、潤滑性能を向上させるために、潤滑油には様々な目的で各種添加剤が添加されている。耐焼付き性を向上させるためには硫黄系添加剤が配合されていたり、摩擦摩耗特性を向上させるために、有機モリブデン等が配合されていることもある。
本発明者は、耐摩耗性を向上させる効果の高い添加剤としてモリブデン酸のアルカリ金属塩を確認している(特願2005―136827)。モリブデン酸塩は鉱油等の非水系潤滑油に不溶で、一般的に平均粒子径 200μm 程度の粉体で市販されている。各種性能向上の目的で非水系潤滑油中にモリブデン酸塩を添加した場合、モリブデン酸塩は潤滑油の撹拌により油中に分散されるが、一度撹拌を停止してしまうと、分散されていたモリブデン酸塩は徐々に沈澱し、オイルバス底部に溜まってしまい潤滑部には供給されにくい。また、粒子径が大きいと、摺動部に入り込みにくく、その効果が発揮されにくいという欠点があった。
Conventionally, various additives have been added to lubricating oil for various purposes in order to improve lubricating performance. In order to improve the seizure resistance, a sulfur-based additive may be blended, and in order to improve the friction and wear characteristics, organic molybdenum or the like may be blended.
The inventor has confirmed an alkali metal salt of molybdic acid as an additive having a high effect of improving wear resistance (Japanese Patent Application No. 2005-136827). Molybdate is insoluble in non-aqueous lubricants such as mineral oil and is generally marketed as a powder with an average particle size of about 200 μm. When molybdate is added to non-aqueous lubricating oil for the purpose of improving various performances, molybdate is dispersed in the oil by stirring the lubricating oil, but once the stirring is stopped, it was dispersed. The molybdate precipitates gradually and accumulates at the bottom of the oil bath and is difficult to be supplied to the lubrication part. Further, when the particle size is large, there is a drawback that it is difficult to enter the sliding portion and the effect is not easily exhibited.

また、潤滑油と、平均粒径が 0.1μm 以下の超微粒子とからなり、前記超微粒子が前記潤滑油に対して 0.05 重量%〜15 重量%の割合で添加されてなる潤滑剤が知られている(特許文献1参照)。しかしながら、微粒子を潤滑剤に添加しただけでは微粒子同士が潤滑剤中で凝集しやすくなり、一次粒子径が小さくても二次粒子径が大きくなる。よって潤滑材内での微粒子の分散状態が悪くなるという欠点がある。また、モリブデン酸は潮解性があるので、気相で微粒子化させても、保存・運搬中に空気中の水分により粒子同士が結合し、結果として粒子径が大きくなってしまい満足できる結果が得られない。   Also known is a lubricant comprising a lubricating oil and ultrafine particles having an average particle size of 0.1 μm or less, wherein the ultrafine particles are added at a ratio of 0.05 wt% to 15 wt% with respect to the lubricating oil. (See Patent Document 1). However, if the fine particles are simply added to the lubricant, the fine particles tend to aggregate in the lubricant, and the secondary particle size is increased even if the primary particle size is small. Therefore, there is a drawback that the dispersion state of the fine particles in the lubricant is deteriorated. Molybdic acid is deliquescent, so even if it is made fine in the gas phase, particles are bound together by moisture in the air during storage and transportation, resulting in a large particle size and satisfactory results. I can't.

また、基油と界面活性剤と水とにより形成された油中水滴型エマルジョンを反応場として基油中に微粒子を微分散させた潤滑剤が知られている(特許文献2参照)。しかし、この方法では製造過程が複雑になりコスト高になる、水やアルカリ/酸触媒が残ると潤滑性や防錆性などの潤滑剤としての特性に影響する等の懸念がある。
特開平7−118683号公報 特開2005−23202号公報
Also known is a lubricant in which fine particles are finely dispersed in a base oil using a water-in-oil emulsion formed of a base oil, a surfactant and water as a reaction field (see Patent Document 2). However, in this method, there are concerns that the manufacturing process becomes complicated and costly, and that water or alkali / acid catalyst remains affects the properties as a lubricant such as lubricity and rust prevention.
Japanese Patent Laid-Open No. 7-118683 Japanese Patent Laid-Open No. 2005-23202

本発明は、このような問題に対処するためになされたもので、油中でも凝集・沈澱しにくく、モリブデン酸塩が微粒子で分散状態を維持できる潤滑油組成物およびその製造方法の提供を目的とする。   The present invention has been made in order to address such problems, and it is an object of the present invention to provide a lubricating oil composition that hardly aggregates and precipitates even in oil and can maintain a dispersed state with fine molybdate and a method for producing the same. To do.

本発明の潤滑油組成物は、基油とモリブデン酸塩とを含有する潤滑油組成物であって、該潤滑油組成物は、界面活性剤を添加した上記基油中で、上記モリブデン酸塩を湿式粉砕して得られることを特微とする。
また、上記界面活性剤は、陰イオン性界面活性剤および非イオン性界面活性剤から選ばれた少なくとも一つの界面活性剤であることを特徴とする。
The lubricating oil composition of the present invention is a lubricating oil composition containing a base oil and molybdate, and the lubricating oil composition contains the molybdate in the base oil to which a surfactant is added. It is characterized by being obtained by wet grinding.
The surfactant is at least one surfactant selected from an anionic surfactant and a nonionic surfactant.

上記界面活性剤の配合割合は、潤滑油組成物全体に対して 0.05 重量%〜5 重量%であることを特徴とする。   The blending ratio of the surfactant is 0.05% by weight to 5% by weight with respect to the entire lubricating oil composition.

上記潤滑油組成物中のモリブデン酸塩は、最大粒子径が 10μm 以下であることを特徴とする。なお最大粒子径は、得られたモリブデン酸塩分散潤滑油を脱脂して、粉砕されたモリブデン酸塩粒子の長辺を電子顕微鏡で 1000 倍の倍率にて、5 視野観察し、最も大きいものを最大粒子径とした。   The molybdate in the lubricating oil composition has a maximum particle size of 10 μm or less. The maximum particle size is obtained by degreasing the obtained molybdate-dispersed lubricating oil and observing the long side of the pulverized molybdate particles with an electron microscope at a magnification of 1000 times in 5 fields. The maximum particle size was taken.

本発明の潤滑油組成物の製造方法は、基油とモリブデン酸塩とを含有する潤滑油組成物の製造方法であって、上記モリブデン酸塩を界面活性剤の存在下で上記基油中で湿式粉砕し分散させることを特微とする。   The method for producing a lubricating oil composition of the present invention is a method for producing a lubricating oil composition containing a base oil and molybdate, wherein the molybdate is contained in the base oil in the presence of a surfactant. It is characterized by wet pulverization and dispersion.

本発明の潤滑油組成物は、界面活性剤を添加した上記基油中で、上記モリブデン酸塩を湿式粉砕して得られるので、モリブデン酸塩が微粒子で分散された状態で得られる。よって、該潤滑油組成物を希釈して潤滑油とする場合、または、他の潤滑油に添加剤として配合する場合等において、モリブデン酸塩がこれらの潤滑油中で凝集・沈殿しにくく微粒子で分散された状態を維持できる。この結果、摩擦摩耗特性を向上させる等のモリブデン酸塩の特性を有効に利用できる。   The lubricating oil composition of the present invention is obtained by wet pulverizing the molybdate in the base oil to which a surfactant is added, and thus is obtained in a state where the molybdate is dispersed in fine particles. Therefore, when the lubricating oil composition is diluted to become a lubricating oil, or when blended as an additive with other lubricating oils, etc., the molybdate is not easily aggregated and precipitated in these lubricating oils. A distributed state can be maintained. As a result, the characteristics of molybdate, such as improving the friction and wear characteristics, can be used effectively.

本発明の潤滑油組成物の製造方法は、界面活性剤の存在下でモリブデン酸塩を基油中で湿式粉砕し分散させる方法であるので、粉砕されたモリブデン酸塩が凝集することがなく微粒子で分散された状態の潤滑油組成物を製造することができる。   Since the method for producing the lubricating oil composition of the present invention is a method in which molybdate is wet-pulverized and dispersed in a base oil in the presence of a surfactant, the pulverized molybdate does not aggregate and is fine The lubricating oil composition in a dispersed state can be produced.

油中でも凝集・沈澱しにくく、モリブデン酸塩が微粒子で分散状態を維持できる潤滑油組成物を提供すべく、種々の潤滑油組成物を鋭意検討した結果、分散剤として界面活性剤の存在下でモリブデン酸塩を基油中で粉砕し、分散させた潤滑油組成物は油中でも凝集・沈澱しにくく、モリブデン酸塩が微粒子で分散状態を維持できる優れた分散性を示すことを見出した。本発明はこのような知見に基づくものである。   In order to provide a lubricating oil composition that is difficult to agglomerate and precipitate even in oil and can maintain a dispersed state with molybdate fine particles, as a result of intensive investigations on various lubricating oil compositions, in the presence of a surfactant as a dispersant. It was found that a lubricating oil composition obtained by pulverizing and dispersing molybdate in a base oil hardly aggregates and precipitates even in the oil, and exhibits excellent dispersibility in which the molybdate is maintained in a dispersed state with fine particles. The present invention is based on such knowledge.

本発明において界面活性剤を用いる効果については、基油中で粉砕されたモリブデン酸塩の微粒子を界面活性剤で包み込み、基油中で分散させることができることである。その結果、本来基油に対して親和性のないモリブデン酸塩の微粒子が界面活性剤で包み込まれて基油に対する親和性が向上するため、基油中で分散状態をより維持しやすくなり、沈澱によりモリブデン酸塩添加の効果が減少することを防止できる。   The effect of using the surfactant in the present invention is that the fine particles of molybdate crushed in the base oil can be wrapped with the surfactant and dispersed in the base oil. As a result, fine particles of molybdate that originally have no affinity for the base oil are encapsulated with a surfactant to improve the affinity for the base oil, so that it becomes easier to maintain a dispersed state in the base oil and precipitate. This can prevent the effect of adding molybdate from decreasing.

界面活性剤は一つの分子内に親水基と親油基という性質の異なる官能基を持つ。界面活性剤はその構造から、親水基が電離してイオンになるイオン性界面活性剤とイオン化しない非イオン性界面活性剤とに分けることができる。イオン性界面活性剤はさらに電離したイオンの性質によってマイナスイオンに電離する陰イオン性界面活性剤、プラスイオンに電離する陽イオン性界面活性剤、系のpHによってマイナスにもプラスにも電離する両性界面活性剤に細かく分類される。
本発明において使用する界面活性剤としては、モリブデン酸塩と親和性のよい陰イオン性界面活性剤および非イオン性界面活性剤の中から選ばれた少なくとも一つの界面活性剤であることが好ましい。
Surfactants have functional groups with different properties such as a hydrophilic group and a lipophilic group in one molecule. Surfactants can be classified according to their structure into ionic surfactants that ionize when hydrophilic groups are ionized and nonionic surfactants that do not ionize. Ionic surfactants are anionic surfactants that ionize into negative ions due to the nature of the ionized ions, cationic surfactants that ionize into positive ions, and amphoteric that ionize negatively and positively depending on the pH of the system. Finely classified into surfactants.
The surfactant used in the present invention is preferably at least one surfactant selected from an anionic surfactant and a nonionic surfactant having a good affinity for molybdate.

陰イオン性界面活性剤の例としては脂肪酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、高級アルコール硫酸エステル塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、α−スルホ脂肪酸エステル塩、α−オレフィンスルホン酸塩、アルキルリン酸エステル塩、アルカンスルホン酸塩、アシルグルタミン酸塩、イミダゾリン系化合物、ポリカルボン酸型高分子、ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物等を挙げることができるが、これに限定されるものではない。   Examples of anionic surfactants include fatty acid salts, alkylbenzene sulfonates, higher alcohol sulfates, polyoxyethylene alkyl ether sulfates, α-sulfo fatty acid ester salts, α-olefin sulfonates, alkyl phosphate esters. Examples thereof include, but are not limited to, salts, alkane sulfonates, acyl glutamates, imidazoline compounds, polycarboxylic acid type polymers, and naphthalene sulfonic acid formalin condensates.

非イオン性界面活性剤の例としては、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレン誘導体、ポリオキシエチレンアルキルフェノールエーテル、アルキルグルコシド、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレンアルキルアミン、ポリオキシエチレングリセリド等を挙げることができるが、これに限定されるものではない。
界面活性剤の併用には微粉化されたモリブデン酸塩が基油中で凝集することを防ぐことによって、モリブデン酸塩の分散状態を良好にし、かつモリブデン酸塩が二次粒子として大きくなることを防ぐ効果がある。
Examples of nonionic surfactants include polyoxyethylene alkyl ether, polyoxyalkylene alkyl ether, polyoxyethylene derivatives, polyoxyethylene alkylphenol ether, alkyl glucoside, polyoxyethylene fatty acid ester, sucrose fatty acid ester, sorbitan fatty acid Examples include esters, glycerin fatty acid esters, polyoxyethylene sorbitan fatty acid esters, polyoxyethylene sorbitol fatty acid esters, fatty acid alkanolamides, polyoxyethylene alkylamines, polyoxyethylene glycerides, and the like, but are not limited thereto. .
In combination with the surfactant, the finely divided molybdate is prevented from agglomerating in the base oil, thereby improving the dispersion state of the molybdate and increasing the molybdate as secondary particles. There is an effect to prevent.

本発明の潤滑油組成物中に占める界面活性剤の配合割合は 0.05 重量%〜5 重量%であることが好ましい。0.05 重量%未満では微粉化されたモリブデン酸塩を基油中に分散させる界面活性剤の量が不足し、モリブデン酸塩微粒子の凝集や二次粒子径の増大が生じる。5 重量%をこえると微粉化されたモリブデン酸塩を基油中に分散させる効果が頭打ちになりコスト的に不利になる。   The blending ratio of the surfactant in the lubricating oil composition of the present invention is preferably 0.05% by weight to 5% by weight. If it is less than 0.05% by weight, the amount of the surfactant that disperses the finely divided molybdate in the base oil is insufficient, and the molybdate fine particles are aggregated and the secondary particle diameter is increased. If the amount exceeds 5% by weight, the effect of dispersing finely divided molybdate in the base oil reaches its peak, which is disadvantageous in terms of cost.

本発明ではモリブデン酸塩を分散させた潤滑油組成物の製造に湿式粉砕法を採用している。固体/粉体の一般的な粉砕方法としては、乾式と湿式とがある。乾式粉砕法とは、ドライな粉・粒体を気相や真空中で粉砕する方法である。湿式粉砕法とは、液相中で粉体(粒子)を粉砕する方法である。乾式粉砕法では、粒子径分布がシャープになり分級機能を持つという利点があるが、基油などの液相に粒子が分散しにくいという欠点がある。
本発明に用いる湿式粉砕法では液相(ここでは基油)中で、液相に対して親和性のない粉体(ここではモリブデン酸塩)を界面活性剤の存在下で粉砕するため、粉砕された粉体は界面活性剤に包み込まれて液相に対する親和性が向上し、結果としてモリブデン酸塩の分散性が向上し凝集や沈澱が生じにくくなる。
In the present invention, a wet pulverization method is employed for producing a lubricating oil composition in which molybdate is dispersed. Common pulverization methods for solid / powder include dry and wet. The dry pulverization method is a method of pulverizing dry powder / particles in a gas phase or in a vacuum. The wet pulverization method is a method of pulverizing powder (particles) in a liquid phase. The dry pulverization method has an advantage that the particle size distribution is sharp and has a classification function, but has a disadvantage that particles are difficult to disperse in a liquid phase such as a base oil.
In the wet pulverization method used in the present invention, powder (here molybdate) having no affinity for the liquid phase is pulverized in the presence of a surfactant in the liquid phase (here, base oil). The resulting powder is encapsulated in a surfactant to improve the affinity for the liquid phase. As a result, the dispersibility of the molybdate is improved and aggregation and precipitation are less likely to occur.

本発明においてモリブデン酸塩を粉砕させる手段は、湿式粉砕が可能な手段であればよい。湿式粉砕が可能であれば一般的な粉砕機を使用することができる。例えばボールミル、ロッドミル、遊星ミル、アトマイザーミル、ビーズミル、乳鉢、三段ロールミル、コロイドミル、コーンミル、オートフォーミル、アルティマイザー、ホモジナイザーなどを挙げることができる。また、これらを組み合わせた粉砕機でもよい。
本発明の潤滑油組成物中のモリブデン酸塩は、最大粒子径が 10μm 以下となるように上記各手段により粉砕することが好ましい。潤滑油組成物中におけるモリブデン酸塩の最大粒子径が10μmをこえる場合は、界面活性剤の存在下で湿式粉砕しても沈殿しやすくなるためである。
In the present invention, the means for pulverizing molybdate may be any means capable of wet pulverization. If wet pulverization is possible, a general pulverizer can be used. Examples thereof include a ball mill, a rod mill, a planetary mill, an atomizer mill, a bead mill, a mortar, a three-stage roll mill, a colloid mill, a corn mill, an auto-form mill, an optimizer, and a homogenizer. Moreover, the grinder which combined these may be used.
The molybdate in the lubricating oil composition of the present invention is preferably pulverized by the above means so that the maximum particle size is 10 μm or less. This is because when the maximum particle size of molybdate in the lubricating oil composition exceeds 10 μm, precipitation tends to occur even when wet pulverization is performed in the presence of a surfactant.

本発明に用いるモリブデン酸塩は金属塩であることが望ましく、該金属塩はアルカリ金属塩であることがさらに望ましい。
本発明に使用できるモリブデン酸のアルカリ金属塩は、代表的なものとしてモリブデン酸カリウム、モリブデン酸ナトリウム、モリブデン酸リチウムなどが挙げられる。
The molybdate used in the present invention is preferably a metal salt, and more preferably an alkali metal salt.
Typical examples of the alkali metal salt of molybdic acid that can be used in the present invention include potassium molybdate, sodium molybdate, and lithium molybdate.

本発明の潤滑油組成物中に占めるモリブデン酸塩の配合量は、0.1 重量%〜60 重量%であることが好ましく、0.1 重量%〜50 重量%であることがさらに好ましい。0.1 重量%未満であると粉砕物(モリブデン酸塩)の量が少なくなるため、粉砕しにくくなるだけでなく粉砕時間が長くなり実用的でない。また、60 重量%をこえるとモリブデン酸塩を微分散させた潤滑油組成物がペースト状から固体状になり流動性を失い、粉砕や分散が困難になる。
また、モリブデン酸塩濃度が低い潤滑油組成物を製造する際には、先にモリブデン酸塩濃度が高い潤滑油組成物を作製し、それを希釈して所望の濃度に調整する方法を採用することができる。
The blending amount of molybdate in the lubricating oil composition of the present invention is preferably 0.1% by weight to 60% by weight, and more preferably 0.1% by weight to 50% by weight. If the amount is less than 0.1% by weight, the amount of pulverized material (molybdate) decreases, which not only makes it difficult to pulverize but also increases the pulverization time, which is not practical. On the other hand, when the amount exceeds 60% by weight, the lubricating oil composition in which molybdate is finely dispersed is changed from a paste to a solid and loses fluidity, and pulverization and dispersion become difficult.
Further, when producing a lubricating oil composition having a low molybdate concentration, a method is adopted in which a lubricating oil composition having a high molybdate concentration is first prepared and diluted to a desired concentration. be able to.

本発明の潤滑油組成物に用いる基油としては、一般的に使用されている基油であれば特に制限なく使用できる。例えば、ナフテン系、パラフィン系、流動パラフィン、水素化脱ろう油などの鉱油、ポリアルキレングリコールなどのポリグリコール油、アルキルジフェニルエーテル、ポリフェニルエーテルなどのエーテル系合成油、ジエステル油、ポリオールエステル油などのエステル系合成油、ポリジメチルシロキサン、ポリフェニルメチルシロキサンなどのシリコーン油、GTL基油、ポリ−α−オレフィン油等の炭化水素系合成油、フッ素油等、また、これらの混合油が挙げられる。   The base oil used in the lubricating oil composition of the present invention can be used without particular limitation as long as it is a commonly used base oil. For example, mineral oil such as naphthenic, paraffinic, liquid paraffin, hydrodewaxed oil, polyglycol oil such as polyalkylene glycol, ether synthetic oil such as alkyl diphenyl ether and polyphenyl ether, diester oil, polyol ester oil, etc. Examples include ester-based synthetic oils, silicone oils such as polydimethylsiloxane and polyphenylmethylsiloxane, hydrocarbon-based synthetic oils such as GTL base oil and poly-α-olefin oil, fluorine oils, and mixed oils thereof.

本発明の潤滑油組成物は、その優れた性能を高めるため、必要に応じて公知の添加剤を含有させることができる。この添加剤として、例えば、二硫化モリブデン、グラファイト等の固体潤滑剤、アミン系、フェノール系化合物等の酸化防止剤、石油スルフォネート、ジノニルナフタレンスルフォネート、ソルビタンエステル等の錆止め剤、硫化油脂、硫化オレフィンに代表される硫黄系化合物、チオフォスフェート、チオフォスファイトに代表される硫黄−リン系化合物、トリクレジルフォスフェートに代表されるリン系化合物等の極圧剤、金属スルフォネート、金属フォスフェート等の清浄分散剤、有機モリブデン等の摩擦低減剤、ワックス系化合物、脂肪酸アミド、脂肪酸、アミン、油脂類等の油性剤、ベンゾトリアゾール等の金属不活性剤、ポリメタクリレート、ポリスチレン等の粘度指数向上剤等が挙げられる。これらを単独または 2 種類以上組合せて添加できる。   The lubricating oil composition of the present invention can contain known additives as necessary in order to enhance its excellent performance. Examples of this additive include solid lubricants such as molybdenum disulfide and graphite, antioxidants such as amines and phenolic compounds, rust inhibitors such as petroleum sulfonates, dinonylnaphthalene sulfonates, sorbitan esters, sulfurized fats and oils, Sulfur compounds typified by sulfurized olefins, thiophosphates, sulfur-phosphorus compounds typified by thiophosphites, phosphorus compounds typified by tricresyl phosphate, etc., extreme pressure agents, metal sulfonates, metal phosphates Detergents such as organic molybdenum, friction reducing agents such as organic molybdenum, wax compounds, fatty acid amides, fatty acids, amines, oils such as fats and oils, metal deactivators such as benzotriazole, polymethacrylate, polystyrene, etc. Agents and the like. These can be added alone or in combination of two or more.

本発明を実施例および比較例により具体的に説明するが、これらの例によって何ら限定されるものではない。
実施例1〜実施例4および比較例1、比較例2
基油中で、モリブデン酸塩と、界面活性剤とを表1に示す配合割合にて調整した。これらを乳鉢にて 72 時間粉砕させ、ペースト状のモリブデン酸塩分散潤滑油を得た。
The present invention will be specifically described with reference to examples and comparative examples, but is not limited to these examples.
Examples 1 to 4 and Comparative Example 1 and Comparative Example 2
In the base oil, the molybdate and the surfactant were adjusted at the blending ratio shown in Table 1. These were pulverized in a mortar for 72 hours to obtain a pasty molybdate dispersed lubricating oil.

実施例5および実施例6
基油中で、モリブデン酸塩と、界面活性剤とを表1に示す配合割合にて調整した。これらをアトマイザーミルにて 72 時間粉砕させ、ペースト状のモリブデン酸塩分散潤滑油を得た。
Example 5 and Example 6
In the base oil, the molybdate and the surfactant were adjusted at the blending ratio shown in Table 1. These were pulverized with an atomizer mill for 72 hours to obtain a pasty molybdate dispersed lubricating oil.

比較例3
予めジェットミルにてモリブデン酸塩を粉砕し、粒子径 4μm に調整した。調整したモリブデン酸塩と界面活性剤とを基油中で、表1に示した配合割合にて調整・混合し、モリブデン酸塩分散潤滑油を得た。
Comparative Example 3
The molybdate was previously pulverized by a jet mill and adjusted to a particle size of 4 μm. The adjusted molybdate and surfactant were adjusted and mixed in the base oil at the blending ratio shown in Table 1 to obtain a molybdate dispersed lubricating oil.

これらのモリブデン酸塩分散潤滑油について、以下の評価を行ない分散性や粒子径を比較した。
<最大粒子径>
得られたモリブデン酸塩分散潤滑油を脱脂して、粉砕されたモリブデン酸塩粒子の長辺を電子顕微鏡で 1000 倍の倍率にて、5 視野観察し、最も大きいものを最大粒子径として表1に併記した。
<分散度評価>
作製したモリブデン酸塩分散潤滑油をモリブデン酸塩濃度が 1 重量%になるように同種の基油で希釈した。希釈した基油を充分に撹拌した後、静置させた。24 時間後に基油内のモリブデン酸塩の分散状態を確認し、基油全体がモリブデン酸塩により白濁している状態が観察されたものを分散性に優れていると評価して「○」を、白濁状態が観察されないものを分散性に劣ると評価して「×」を、それぞれ表1に併記した。
<総合評価>
最大粒子径が 10μm 以下であり、かつ分散度評価が「○」であったものを分散性に優れていると総合評価して「◎」を、それ以外のものを分散性に劣ると総合評価して「×」を、それぞれ表1に併記した。
These molybdate dispersed lubricating oils were evaluated as follows to compare dispersibility and particle diameter.
<Maximum particle size>
The obtained molybdate-dispersed lubricating oil was degreased, and the long side of the pulverized molybdate particles was observed with an electron microscope at a magnification of 1000 times in five fields of view. It was written together.
<Dispersity evaluation>
The prepared molybdate-dispersed lubricating oil was diluted with the same type of base oil so that the molybdate concentration was 1% by weight. The diluted base oil was sufficiently stirred and allowed to stand. After 24 hours, the dispersion state of the molybdate in the base oil was confirmed, and if the entire base oil was observed to be clouded by molybdate, it was evaluated that the dispersibility was excellent, In addition, “x” was also shown in Table 1 in each case where the cloudiness state was not observed and was evaluated as inferior in dispersibility.
<Comprehensive evaluation>
Those with a maximum particle size of 10 μm or less and a degree of dispersion evaluation of “◯” are comprehensively evaluated as being excellent in dispersibility, “◎”, and those other than that are inferior in dispersibility. Then, “x” is also shown in Table 1.

Figure 0004999326
Figure 0004999326

表1に示すように、各実施例は最大粒子径が 10μm 以下であり、かつ分散性に優れ、比較例は分散性に劣っていた。また、界面活性剤の存在下で湿式粉砕しなかった比較例3ではモリブデン酸塩の分散性に劣っていた。   As shown in Table 1, each example had a maximum particle size of 10 μm or less and excellent dispersibility, and the comparative example was inferior in dispersibility. Further, in Comparative Example 3 in which wet pulverization was not performed in the presence of a surfactant, the dispersibility of molybdate was inferior.

本発明の潤滑油組成物は、油中でも凝集・沈澱しにくく、モリブデン酸塩が微粒子で分散状態を維持できるので、撹拌されず静置状態で使用される潤滑剤等として、また、潤滑剤およびグリース組成物中のモリブデン酸塩の分散を改良するための添加剤等として好適に利用できる。   The lubricating oil composition of the present invention hardly aggregates and settles even in oil, and since the molybdate can maintain a dispersed state with fine particles, as a lubricant used in a stationary state without stirring, the lubricant and It can be suitably used as an additive for improving the dispersion of molybdate in the grease composition.

Claims (5)

基油とモリブデン酸塩と界面活性剤とからなる潤滑油組成物であって、
該潤滑油組成物は、前記界面活性剤を添加した前記基油中で、前記モリブデン酸塩を湿式粉砕して得られるものであり、
前記界面活性剤が、陰イオン性界面活性剤および非イオン性界面活性剤から選ばれた少なくとも一つの界面活性剤であり、
前記モリブデン酸塩が、モリブデン酸のアルカリ金属塩であることを特微とする潤滑油組成物。
A lubricating oil composition comprising a base oil, molybdate and a surfactant ,
The lubricating oil composition, in the surfactant the base oil was added, the molybdate are those obtained by wet grinding,
The surfactant is at least one surfactant selected from an anionic surfactant and a nonionic surfactant;
A lubricating oil composition characterized in that the molybdate is an alkali metal salt of molybdic acid .
前記界面活性剤の配合割合は、潤滑油組成物全体に対して 0.05 重量%〜5 重量%であることを特徴とする請求項1記載の潤滑油組成物。   The lubricating oil composition according to claim 1, wherein the blending ratio of the surfactant is 0.05 wt% to 5 wt% with respect to the entire lubricating oil composition. 前記潤滑油組成物中のモリブデン酸塩は、最大粒子径が 10μm 以下であることを特徴とする請求項1または請求項2記載の潤滑油組成物。 The lubricating oil composition according to claim 1 or 2, wherein the molybdate in the lubricating oil composition has a maximum particle size of 10 µm or less. 請求項1ないし請求項3のいずれか一項記載の潤滑油組成物を、前記基油と同種の基油で希釈してなることを特徴とする潤滑油。  A lubricating oil obtained by diluting the lubricating oil composition according to any one of claims 1 to 3 with a base oil of the same type as the base oil. 基油とモリブデン酸塩と界面活性剤とからなる潤滑油組成物の製造方法であって、
前記モリブデン酸塩を前記界面活性剤の存在下で前記基油中で湿式粉砕し分散させる方法であり、
前記界面活性剤が、陰イオン性界面活性剤および非イオン性界面活性剤から選ばれた少なくとも一つの界面活性剤であり、
前記モリブデン酸塩が、モリブデン酸のアルカリ金属塩であることを特微とする潤滑油組成物の製造方法。
A method for producing a lubricating oil composition comprising a base oil, a molybdate and a surfactant ,
A method for the wet grinding in the presence of a molybdate of the surfactant in the base oil is dispersed,
The surfactant is at least one surfactant selected from an anionic surfactant and a nonionic surfactant;
A method for producing a lubricating oil composition characterized in that the molybdate is an alkali metal salt of molybdate .
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