RU2334976C1 - Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов - Google Patents

Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2334976C1
RU2334976C1 RU2006146732/28A RU2006146732A RU2334976C1 RU 2334976 C1 RU2334976 C1 RU 2334976C1 RU 2006146732/28 A RU2006146732/28 A RU 2006146732/28A RU 2006146732 A RU2006146732 A RU 2006146732A RU 2334976 C1 RU2334976 C1 RU 2334976C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lubricant
viscosity
oxidative stability
determined
thermal
Prior art date
Application number
RU2006146732/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Болеслав Иванович Ковальский (RU)
Болеслав Иванович Ковальский
Наталь Николаевна Малышева (RU)
Наталья Николаевна Малышева
Артем Александрович Метелица (RU)
Артем Александрович Метелица
Юрий Николаевич Безбородов (RU)
Юрий Николаевич Безбородов
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ )
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ ) filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ )
Priority to RU2006146732/28A priority Critical patent/RU2334976C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2334976C1 publication Critical patent/RU2334976C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относиться к технологии оценки качества жидких смазочных материалов. В способе испытывают пробу смазочного материала в присутствии воздуха с перемешиванием при оптимальной температуре, выбранной в зависимости от базовой основы смазочного материала и группы эксплуатационных свойств, в течение времени, характеризующего одинаковую степень окисления. Испытания смазочного материала проводят как минимум при трех температурах ниже критической, определяют относительную вязкость как отношение вязкости окисленного смазочного материала к вязкости исходного, а термоокислительную стабильность определяют по показателю отношения коэффициента поглощения светового потока к относительной вязкости, строят графическую зависимость показателя термоокислительной стабильности от коэффициента поглощения светового потока, по которой определяют однородность состава продуктов окисления и температурную область работоспособности исследуемого смазочного материала. 3 ил.

Description

Изобретение относится к технологии оценки качества жидких смазочных материалов.
Известен способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов (патент РФ №2219530, G01N 25/00, 2003), включающий нагревание смазочного материала в присутствии воздуха, перемешивание, фотометрирование и определение параметров оценки процесса окисления.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов (патент РФ №2247971, G01N 25/00, 2005), при котором испытывают пробу смазочного материала в присутствии воздуха с перемешиванием, постоянного объема при оптимальной температуре, выбранной в зависимости от базовой основы смазочного материала и группы эксплуатационных свойств в течение времени, характеризующего одинаковую степень окисления, причем через равные промежутки времени отбирают пробу окисленного смазочного материала, определяют фотометрированием коэффициент поглощения светового потока окисленным смазочным материалом и проводят оценку процесса окисления, при этом дополнительно определяют вязкость пробы смазочного материала, коэффициент термоокислительной стабильности Ктос из соотношения
Ктосп·μ0исх,
где Кп - коэффициент поглощения светового потока окисленным смазочным материалом;
μ0 и μисх - соответственно вязкость окисленного и исходного смазочного материала, строят графическую зависимость коэффициента термоокислительной стабильности от коэффициента поглощения светового потока окисленным смазочным материалом, и по тангенсу угла наклона этой зависимости к оси абсцисс на участке до точки перегиба определяют скорость образования промежуточных продуктов окисления, по тангенсу угла наклона зависимости к оси абсцисс после точки перегиба определяют скорость образования конечных продуктов окисления и их влияние на увеличение вязкости испытуемого смазочного материала, а по координатам точки перегиба зависимости определяют начало образования конечных продуктов окисления.
Известные способы обладают недостаточной информативностью о качестве товарных смазочных материалов, так как не определяют состав продуктов окисления, их зависимость от температуры испытания, влияние на оптические свойства, вязкость при окислении и температурную область работоспособности.
Задачей изобретения является повышение информативности способа определения термоокислительной стабильности смазочных материалов путем определения показателя термоокислительной стабильности, однородности состава продуктов окисления и температурной области работоспособности.
Поставленная задача решается тем, что в способе определения термоокислительной стабильности смазочных материалов, при котором испытывают пробу смазочного материала в присутствии воздуха с перемешиванием постоянной массы при оптимальной температуре, выбранной в зависимости от базовой основы смазочного материала и группы эксплуатационных свойств в течение времени, характеризующего одинаковую степень окисления, причем через равные промежутки времени отбирают пробу окисленного смазочного материала, определяют фотометрированием коэффициент поглощения светового потока, вязкость окисленного и исходного смазочного материала и проводят оценку процесса окисления, согласно изобретению испытания смазочного материала проводят как минимум при трех температурах ниже критической, определяют относительную вязкость как отношение вязкости окисленного смазочного материала к вязкости исходного, а термоокислительную стабильность определяют по показателю отношения коэффициента поглощения светового потока к относительной вязкости, строят графическую зависимость показателя термоокислительной стабильности от коэффициента поглощения светового потока, по которой определяют однородность состава продуктов окисления и температурную область работоспособности исследуемого смазочного материала.
Сравнительный анализ прототипа и заявляемого способа показал, что последний обладает следующими отличительными признаками.
Определение относительной вязкости при окислении смазочного материала позволяет определить показатель термоокислительной стабильности испытуемого смазочного материала как отношение коэффициента поглощения светового потока к относительной вязкости.
Построение графических зависимостей изменения показателя термоокислительной стабильности от коэффициента поглощения светового потока и температуры испытания позволяет установить однородность состава продуктов окисления и температурную область работоспособности исследуемого смазочного материала.
На фиг.1 приведены зависимости показателя термоокислительной стабильности от коэффициента поглощения светового потока и температуры испытания минерального моторного масла М-10Г2K: кривые 1, 2, 3 и 4 соответственно 180°С, 170°С, 160°С; и 150°С; на фиг.2 - зависимости показателя термоокислительной стабильности от коэффициента поглощения светового потока и температуры испытания минерального трансмиссионного масла Consol транс 85W-90GL-5: кривые 1, 2 и 3 соответственно 150°С, 140°С и 130°С; на фиг.3 - зависимости показателя термоокислительной стабильности от коэффициента поглощения светового потока и температуры испытания минерального моторного масла ТНК 20W-50 SF/CC: кривые 1, 2, 3 и 4 соответственно 180°С, 170°С, 160°С и 150°С.
Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов осуществляют следующим образом.
Пробу исследуемого смазочного материала постоянной массы, например 100 г, нагревают до температуры в зависимости от базовой основы (минеральное, частично синтетическое и синтетическое) и группы эксплуатационных свойств и перемешивают с помощью механической мешалки для смешивания с кислородом воздуха. Температура и частота вращения механической мешалки поддерживается постоянной.
В процессе испытания через равные промежутки времени отбирают пробу смазочного материала для фотометрирования и определения коэффициента поглощения светового потока Кп и вязкости до и после испытания смазочного материала, затем по достижению коэффициента Кп значений, равных 0,75-0,8. По значениям вязкости окисленного смазочного материала определяют относительную вязкость Δμ
Δμ=μ0исх,
где μ0 - вязкость окисленного смазочного материала, сСт;
μисх - вязкость исходного смазочного материала до испытания, сСт. Определяют показатель термоокислительной стабильности К
К=Кп/Δμ,
где Кп - коэффициент поглощения светового потока.
Затем данный исследуемый смазочный материал испытывают при температуре на 10°С выше или ниже выбранной по описанной выше технологии и строят графические зависимости показателя термоокислительной стабильности от коэффициента поглощения светового потока по результатам, полученным при трех температурах испытания. Если экспериментальные данные сводятся в одну кривую (фиг.1 и 2), то в этом случае продукты окисления имеют одинаковый состав и оказывают одинаковое влияние на оптические свойства и вязкость исследуемого смазочного материала. В том случае, когда экспериментальные данные не сводятся в одну кривую при температуре испытания (фиг.3, кривая 1), то данная температура является закритической и состав продуктов окисления отличен от состава, образованного при более низких температурах испытания. Температурная область работоспособности будет определяться наивысшей температурой, при которой экспериментальные данные будут ложиться на одну кривую зависимости К=f(Kп). Например, на фиг.3 температурная область работоспособности составляет от 150 до 170°С, а 180°С является закритической.
Предлагаемое техническое решение позволяет повысить информативность способа термоокислительной стабильности смазочных материалов и промышленно применимо.

Claims (1)

  1. Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов, при котором испытывают пробу смазочного материала в присутствии воздуха с перемешиванием постоянной массы при оптимальной температуре, выбранной в зависимости от базовой основы смазочного материала, и группы эксплуатационных свойств в течение времени, характеризующего одинаковую степень окисления, причем через равные промежутки времени отбирают пробу окисленного смазочного материала, определяют фотометрированием коэффициент поглощения светового потока, вязкость исходного и окисленного смазочного материала и проводят оценку процесса окисления, отличающийся тем, что испытания смазочного материала проводят как минимум при трех температурах ниже критической, определяют относительную вязкость как отношение вязкости окисленного смазочного материала к вязкости исходного, а термоокислительную стабильность определяют по показателю отношения коэффициента поглощения светового потока к относительной вязкости, строят графическую зависимость показателя термоокислительной стабильности от коэффициента поглощения светового потока, по которой определяют однородность состава продуктов окисления и температурную область работоспособности исследуемого смазочного материала.
RU2006146732/28A 2006-12-26 2006-12-26 Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов RU2334976C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006146732/28A RU2334976C1 (ru) 2006-12-26 2006-12-26 Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006146732/28A RU2334976C1 (ru) 2006-12-26 2006-12-26 Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2334976C1 true RU2334976C1 (ru) 2008-09-27

Family

ID=39929070

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006146732/28A RU2334976C1 (ru) 2006-12-26 2006-12-26 Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2334976C1 (ru)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485486C1 (ru) * 2011-11-03 2013-06-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" (Сфу) Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2598624C1 (ru) * 2015-07-27 2016-09-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2618581C1 (ru) * 2016-02-18 2017-05-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2625037C1 (ru) * 2016-11-02 2017-07-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ классификации смазочных материалов по параметрам термоокислительной стабильности
RU2627562C1 (ru) * 2016-07-06 2017-08-08 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения термоокислительной стойкости смазочных материалов
RU2637621C1 (ru) * 2017-05-22 2017-12-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2649660C1 (ru) * 2017-05-03 2018-04-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ прогнозирования показателей термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2650602C1 (ru) * 2016-12-21 2018-04-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения температурной области работоспособности смазочных материалов
RU2685582C1 (ru) * 2018-07-23 2019-04-22 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения термоокислительной стабильности и температурной стойкости смазочных материалов
RU2695704C1 (ru) * 2019-04-23 2019-07-25 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ прогнозирования показателей термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2705942C1 (ru) * 2019-04-23 2019-11-12 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения предельно допустимых показателей работоспособности смазочных материалов
RU2713810C1 (ru) * 2019-07-18 2020-02-07 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения состояния работающих моторных масел и технического состояния двигателей внутреннего сгорания
RU2745699C1 (ru) * 2020-08-11 2021-03-30 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения соотношения между продуктами окисления и испарения смазочных масел при термостатировании
RU2745887C1 (ru) * 2020-06-18 2021-04-02 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ определения изменения антиокислительной стойкости термостабилизированных полимеров и прогнозирования риска ее снижения при термостарении

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485486C1 (ru) * 2011-11-03 2013-06-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" (Сфу) Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2598624C1 (ru) * 2015-07-27 2016-09-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2618581C1 (ru) * 2016-02-18 2017-05-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2627562C1 (ru) * 2016-07-06 2017-08-08 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения термоокислительной стойкости смазочных материалов
RU2625037C1 (ru) * 2016-11-02 2017-07-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ классификации смазочных материалов по параметрам термоокислительной стабильности
RU2650602C1 (ru) * 2016-12-21 2018-04-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения температурной области работоспособности смазочных материалов
RU2649660C1 (ru) * 2017-05-03 2018-04-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ прогнозирования показателей термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2637621C1 (ru) * 2017-05-22 2017-12-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2685582C1 (ru) * 2018-07-23 2019-04-22 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения термоокислительной стабильности и температурной стойкости смазочных материалов
RU2695704C1 (ru) * 2019-04-23 2019-07-25 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ прогнозирования показателей термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2705942C1 (ru) * 2019-04-23 2019-11-12 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения предельно допустимых показателей работоспособности смазочных материалов
RU2713810C1 (ru) * 2019-07-18 2020-02-07 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения состояния работающих моторных масел и технического состояния двигателей внутреннего сгорания
RU2745887C1 (ru) * 2020-06-18 2021-04-02 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ определения изменения антиокислительной стойкости термостабилизированных полимеров и прогнозирования риска ее снижения при термостарении
RU2745699C1 (ru) * 2020-08-11 2021-03-30 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ определения соотношения между продуктами окисления и испарения смазочных масел при термостатировании

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2334976C1 (ru) Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
Zawadzki et al. Biodiesel blend level detection using ultraviolet absorption spectra
RU2618581C1 (ru) Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2247971C1 (ru) Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
Shara et al. Polymers additive for improving the flow properties of lubricating oil
RU2649660C1 (ru) Способ прогнозирования показателей термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2219530C1 (ru) Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2627562C1 (ru) Способ определения термоокислительной стойкости смазочных материалов
RU2637621C1 (ru) Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2057326C1 (ru) Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2625037C1 (ru) Способ классификации смазочных материалов по параметрам термоокислительной стабильности
RU2274850C1 (ru) Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2406087C1 (ru) Способ определения температурной стойкости смазочных масел
RU2318206C1 (ru) Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2453832C1 (ru) Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2685582C1 (ru) Способ определения термоокислительной стабильности и температурной стойкости смазочных материалов
RU2408886C1 (ru) Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2722119C1 (ru) Способ определения температуры начала изменения показателей термоокислительной стабильности и предельной температуры работоспособности смазочных материалов
Korneev et al. Influence of base oils on changes in the performance characteristics of motor oils when exposed to high temperatures and diluted with fuel
RU2705942C1 (ru) Способ определения предельно допустимых показателей работоспособности смазочных материалов
RU2222012C1 (ru) Способ определения работоспособности смазочных масел
RU2298173C1 (ru) Способ определения термоокислительной стабильности смазочных материалов
RU2754096C1 (ru) Способ определения влияния температуры и базовой основы смазочных материалов на концентрацию продуктов термостатирования
RU2621471C1 (ru) Способ определения интенсивности процессов окисления смазочных масел
RU2696357C1 (ru) Способ определения влияния температуры испытания на свойства продуктов окисления смазочных материалов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20111227