RU2625453C1 - Присадка к смазочным материалам - Google Patents

Присадка к смазочным материалам Download PDF

Info

Publication number
RU2625453C1
RU2625453C1 RU2016137636A RU2016137636A RU2625453C1 RU 2625453 C1 RU2625453 C1 RU 2625453C1 RU 2016137636 A RU2016137636 A RU 2016137636A RU 2016137636 A RU2016137636 A RU 2016137636A RU 2625453 C1 RU2625453 C1 RU 2625453C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
copper
nanoclusters
lubricants
additive
nanoparticles
Prior art date
Application number
RU2016137636A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Александрович Кужаров
Юлия Станиславовна Герасина
Алексей Валерьевич Тищенко
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет",(ДГТУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет",(ДГТУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет",(ДГТУ)
Priority to RU2016137636A priority Critical patent/RU2625453C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2625453C1 publication Critical patent/RU2625453C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y30/00Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M113/00Lubricating compositions characterised by the thickening agent being an inorganic material
    • C10M113/04Sulfur
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M125/00Lubricating compositions characterised by the additive being an inorganic material
    • C10M125/04Metals; Alloys

Landscapes

  • Lubricants (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области разработки металлоплакирующих присадок к смазочным материалам, содержащим нанокластеры меди размерами от 90 до 138 нм, для улучшения триботехнических свойств смазочной основы. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение триботехнических характеристик смазочных композиций за счет ускорения формирования защитной (сервовитной) пленки на поверхностях трущихся тел. Сущность изобретения заключается в том, что присадка к смазочным материалам, включающая смазочное масло, стабилизатор, нанопорошок меди, при этом в качестве смазочной основы используется глицерин, и стабилизированные желатином нанокластеры меди размерами 80 – 138 нм, содержащиеся в концентрациях от 2,5 до 10 % по массе, при следующем соотношении компонентов мас. %:
Глицерин 88,5 - 97,0 Желатин 0,5 - 1,5 Нанокластеры меди размерами 90 – 138 нм 2,5 – 10
6 табл.

Description

Изобретение относится к области разработки металлоплакирующих компонентов присадок к смазочным материалам, содержащих твердофазные наноразмерные добавки металлов, и может быть использовано для получения нанокластеров металлов с узким распределением частиц по размерам и высокой стабильностью.
На данный момент известны два принципа синтеза нанообъектов под условными названиями: «сверху-вниз» и «снизу-вверх» (Рыжонков Д.И., Левина В.В., Дзидзигури Э.Л. Наноматериалы, Бином. Лаборатория знаний, 2014, стр. 88). По принципу «сверху-вниз» получение наночастиц происходит путем измельчения крупных объектов, а принцип «снизу-вверх» предполагает сборку нанокластеров за счет укрупнения атомов. Именно последний путь обеспечивает получение наночастиц высокой аналитической чистоты и с малым распределением частиц по размерам.
К методам синтеза металлических наночастиц по принципу «снизу-вверх» относятся химические методы, основанные на восстановлении катионов металлов в водных, неводных и смешанных водно-органических средах (Оленин А.Ю., Лисичкин Г.В. Получение, динамика структуры объема и поверхности металлических наночастиц в конденсированных средах: Успехи химии 80 (7), 2011, стр. 641).
Реакцию восстановления катионов металлов достаточно часто используют для синтеза водных нанодисперсий. Чем правее в ряду напряжений расположен металл и чем выше электрохимический потенциал восстановителя, тем быстрее протекает реакция. Одними из распространенных восстановителей являются борогидрид натрия и цитрат натрия (отсюда и название методов синтеза - борогидридный и цитратный). Сущность метода заключается в введении восстановителя-стабилизатора в водный раствор соли металла. При данном порядке введения одновременно протекают процесс восстановления катиона металла, образование нанокластеров и их стабилизация. Данные методы характеризуются хорошей воспроизводимостью, что может быть связано с оптимальным соотношением скоростей перечисленных процессов. Однако имеется существенный недостаток - и анион борогидрида, и цитрат-анион являются не очень эффективными стабилизаторами.
Предлагаемый совмещенный звукоэлектрохимический метод синтеза гарантирует получение стабилизированных нанокластеров металлов, которые могут быть использованы в качестве компонентов присадок к смазочным материалам для повышения триботехнических свойств.
В патенте (CN 10101696 А, опубл. 15.08.2007) отмечено снижение коэффициента трения на 30-80% при добавлении композиции на основе наноалмазов и наночастиц меди. Приведены примеры составов смазочных материалов определенного назначения - для ремонта износа деталей машин или автоприсадка к смазочным материалам высшего класса.
Известна металлоплакирующая присадка к смазочным материалам (патент RU №2503713 C1, С01М 125/04, С01М 129/26, опубл. 10.01.2014), содержащая олеиновую кислоту, ультрадисперсный порошок меди, ультрадисперсный порошок цинка, олеат меди, олеат цинка, стеарат меди, стеарат цинка, а также стеариновую кислоту при следующем соотношении компонентов (масс. %): ультрадисперсный порошок меди 30-40, ультрадисперсный порошок цинка 10-15, олеат меди 10-15, олеат цинка 3-5, стеарат меди 5-10, стеарат цинка 3-5, стеариновая кислота 3-5, олеиновая кислота - остальное.
Однако данная присадка довольно медленно формирует защитный слой на поверхности трущихся тел.
В патенте (CN 1858168 А, опубл. 08.11.2006) говорится об использовании наночастиц меди в составе смазочной композиции. Присадки на основе меди улучшают триботехнические свойства смазочных композиций, значительно уменьшают коэффициент трения и износ, гарантируют самовосстановление поверхностей трения. Но недостатком данного изобретения является большая площадь поверхности наночастиц и высокая поверхностная активность. Используемый стабилизатор не обеспечивает стабильность дисперсии, оказывая отрицательное влияние на трибосвойства.
Несмотря на видимый трибоэффект присадок на основе меди, влияние размера наночастиц на триботехнические характеристики не изучено.
Применение нанокластеров меди, как компонента присадки к смазочным материалам известно давно.
Наиболее близким техническим решением является патент (CN 1536058 A, опубл. 13.10.2004), где описывается положительный трибоэффект для добавки к смазочному материалу на основе липофильного нанопорошка меди. Антифрикционное и противоизносное смазочное масло с добавкой нанопорошка меди состоит из 90-95% базового масла (15W-40/SF, 10W/30, SF/CD, 15W/40, SE/CC), 0,1-10% растворимого нанопорошка меди (наилучший эффект для 0,5-5%), 1-20% стабилизатора (наилучший эффект для 5-10%).
Однако в данном техническом решении наночастицы меди получают классическим химическим методом, основным недостатками которого являются небольшое количество порошка на выходе и длительное время эксперимента (около 22 часов). В течение эксперимента необходимо поддерживать определенную температуру (от 20 до 120°С в зависимости от этапа синтеза). Не описаны точные составы присадок, гарантирующие положительный эффект, а указаны их процентные диапазоны. Нет зависимости триботехнических характеристик от размера частиц.
Задача изобретения - интенсификация процесса образования защитных металлоплакирущих пленок и повышение их прочностных свойств для использования в узлах трения больших контактных нагрузок.
Сущность изобретения заключается в том, что присадка к смазочным материалам, включающая смазочное масло, стабилизатор, нанопорошок меди, при этом в качестве смазочной основы используется глицерин, и стабилизированные желатином нанокластеры меди размерами 80-138 нм, содержащиеся в концентрациях от 2,5 до 10% по массе, при следующем соотношении компонентов мас. %:
Глицерин 88,5-97,0
Желатин 0,5-1,5
Нанокластеры меди размерами 90-138 нм 2,5-10
Техническим результатом предлагаемого изобретения является ускорение процесса формирования защитной (сервовитной) пленки на поверхности трущихся тел, а следовательно, снижение износа и коэффициента трения в трибосистеме за счет нанокластеров определенного размера.
Технический результат достигается вследствие того, что в процессе синтеза, варьируя технологическими параметрами эксперимента, получали частицы определенного размера. Для некоторых образцов удалось добиться бимодального распределения частиц по размерам.
Наилучший результат достигается тем, что мелкие частицы достаточно быстро заполняли нанонеровности поверхностей трущихся тел, а крупные - ускоряли процесс формирования сервовитной пленки.
Наилучший результат достигается также при минимальном значении концентрации присадки, т.е. 2,5% по массе.
Данное техническое решение предлагает достаточно простой метод синтеза нанокластеров меди, где подобраны технологические параметры эксперимента, гарантирующие получение нанокластеров определенного размера, исследованы в полном объеме физико-химические и триботехнические свойства нанокластеров меди в составе смазочной композиции.
Предлагаемый метод синтеза занимает 1 ч и не требует корректировок температуры. По результатам звукоэлектрохимического синтеза количество нанопорошка меди на выходе оказывается достаточным для проведения нескольких десятков трибоиспытаний. В ходе исследований триботехнических характеристик выявлен положительный эффект - уменьшение износа от 27 до 36% в зависимости от размера наночастиц меди, входящих в состав присадки. В таблице 1 «Сравнительные характеристики предлагаемого изобретения и аналога (патент CN 1536058 А)» представлено сравнение по основным критериям.
Figure 00000001
Характеристика материалов:
Глицерин ч.д.а. (чистый для анализа) изготовлен по ГОСТ 6259-75. Физические характеристики указаны в таблице 2 «Физические характеристики глицерина».
Figure 00000002
Желатин по ГОСТ 11293-89 производства «НеваРеактив» использовался в качестве стабилизатора при синтезе нанокластеров меди. Для стабилизации нанокластеров использовались концентрации желатина 0,5, 5 и 10%. Эти значения были определены, исходя из литературных данных, в которых говорится об оптимальных концентрациях стабилизатора. Как правило, эти значения не превышают 20% и, в среднем, составляют 10%.
Изучение элементного состава полученных образцов наноразмерной меди выполнялись на спектрометре «Spectroskan МАKС - GV». По результатам (таблица 2) исследований видно, что наночастицы меди составляют основу в полученных образцах. Появление других элементов связано с наличием примесей в исходных материалах для получения нанокластеров меди. Размер наночастиц определяли методом динамического рассеяния света на анализаторе NANO-flex (таблица 3). Полученные нанокластеры меди размерами от 90 до 138 нм продемонстрировали наибольшую трибоэффективность. При наличие более крупных или более мелких частиц отмечалось ухудшение свойств смазочной композиции.
Ниже приведен пример реализации способа.
Для получения нанокластеров меди использовали ультразвуковой диспергатор УЗД - 22/44 и источник питания GPD - 732303S/D. В качестве электролитов при электролизе в ультразвуковом поле с медными электродами использованы водные растворы с добавкой стабилизатора. Катод и анод изготовлены из медного листа толщиной 1 мм. Перед экспериментом медные электроды зачищались наждачной бумагой и протравливались концентрированной азотной кислотой. Расстояние между электродами составляло 2 см, площадь электрода равнялась 8 см2.
Все наноразмерные порошки меди получались при определенных технологических параметрах (концентрация стабилизатора, плотность тока, частота ультразвукового воздействия, время эксперимента), представленных в таблице 3 «Технологические параметры эксперимента получения нанокластеров меди», которые оказывают существенное влияние на размер частиц. Каждый набор технологических параметров обеспечивает синтез наночастиц меди определенного размера.
Далее синтезированные нанодисперсии меди высушивали и добавляли к смазочной основе для улучшения триботехнических характеристик. Методом ренгенофлуоресцентной микроскопии был определен состав нанорошков меди, представленный в таблице 4 «Количественный состав нанопорошков меди». Видно, что на 97% состоит из чистой меди.
Результаты трибоиспытаний выявили, что практически все образцы наномеди положительно влияют на антифрикционные свойства базового смазочного материала. Так, наибольшее снижение износа на 36% характерно для наночастиц меди присадки 6 и концентрацией и 2,5%. Для большинства образцов был отмечен интересный эффект - одинаковый процент снижения износа для всех значений концентрации присадки. Возможно, это связано с достаточным количеством металлоплакирующего компонента, т.е. в определенный момент трения, после насыщения трущихся поверхностей медными частицами, происходит формирование защитной медной (сервовитной) пленки, что позволяет поддерживать значение износа на постоянном уровне без его увеличения. В некоторых случаях для достижения положительного эффекта достаточно добавить медных наночастиц в концентрации 2,5% по массе.
Кроме этого выявлена зависимость триботехнических параметров смазочного материала от размера наночастиц: изменение диаметра частиц даже на 2 нм оказывает существенное влияние на диаметр пятна износа. Размеры синтезированных наночастиц меди представлены в таблице 5 «Размер наночастиц меди».
Отдельного рассмотрения заслуживают присадки с размерами структурных элементов 114 и 120 нм. Так, для наночастиц меди размером 114 нм в составе смазочной композиции положительный эффект наблюдается для всех концентраций. Однако для 10%-й концентрации значения ниже, чем для остальных присадок этой же концентрации. Возможно, это связано с избыточным количеством нанокластеров. В то же время, для нанокластеров размером 120 нм худшие показатели были отмечены для 2,5%-й концентрации. Это может быть связано, наоборот, с недостаточной концентрацией металлоплакирующего компонента в составе смазочной композиции. Тем не менее, в большинстве случаев использование наночастиц меди в качестве присадки к смазочным материалам оказывает положительное влияние на триботехнические характеристики трибосистем.
После проведенных экспериментов был проведен сравнительный анализ предлагаемого изобретения и наиболее близкого аналога. Результаты представлены в таблице 6 «Физико-химические и триботехнические характеристики составов». Видно, что предлагаемые составы смазочных композиций эффективнее, чем в прототипе, тем самым обеспечивают высокие значения снижения износа поверхности трущихся тел. Предлагаются составы с конкретными процентными соотношениями для достижения положительного эффекта.
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006

Claims (2)

  1. Присадка к смазочным материалам, включающая смазочное масло, стабилизатор, нанопорошок меди, отличающаяся тем, что в качестве смазочного масла используется глицерин, в качестве стабилизатора – желатин, концентрации от 0,5, до 1,5% по массе, и нанокластеры меди, размерами 90 – 138 нм, содержащиеся в концентрациях от 2,5 до 10 % по массе, при следующем соотношении компонентов, мас.%
  2. Глицерин 88,5 - 97,0 Желатин 0,5 - 1,5 Нанокластеры меди размерами 90 – 138 нм 2,5 - 10
RU2016137636A 2016-09-21 2016-09-21 Присадка к смазочным материалам RU2625453C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016137636A RU2625453C1 (ru) 2016-09-21 2016-09-21 Присадка к смазочным материалам

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016137636A RU2625453C1 (ru) 2016-09-21 2016-09-21 Присадка к смазочным материалам

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2625453C1 true RU2625453C1 (ru) 2017-07-14

Family

ID=59495538

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016137636A RU2625453C1 (ru) 2016-09-21 2016-09-21 Присадка к смазочным материалам

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2625453C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2779092C1 (ru) * 2021-05-27 2022-08-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Присадка к смазочным материалам

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5925463A (en) * 1994-03-14 1999-07-20 Studiengesellschaft Kohle Mbh Electrochemical reduction of metal salts as a method of preparing highly dispersed metal colloids and substrate fixed clusters by electrochemical reduction of metal salts
CN1536058A (zh) * 2003-04-08 2004-10-13 北京化工大学 含亲油性纳米铜粉的新型润滑油添加剂
RU2382069C1 (ru) * 2008-08-06 2010-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Способ получения нанокластеров металлов и устройство для его осуществления
RU2426805C1 (ru) * 2009-12-21 2011-08-20 Учреждение Российской академии наук Институт углехимии и химического материаловедения Сибирского отделения РАН (ИУХМ СО РАН) Способ получения нанодисперсного порошка меди
CN103113958A (zh) * 2013-03-05 2013-05-22 苏州惠丰润滑油有限公司 石墨烯基纳米铜润滑油添加剂的制备方法
RU2503713C1 (ru) * 2012-11-27 2014-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Приморская государственная сельскохозяйственная академия" Металлоплакирующая присадка к смазочным материалам
CN104479804A (zh) * 2014-11-25 2015-04-01 华南理工大学 一种纳米铜/石墨烯复合材料及其制备方法与应用
RU2591918C2 (ru) * 2014-12-08 2016-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Бурятский государственный университет" Способ диспергирования наноразмерного порошка меди в базовом моторном масле

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5925463A (en) * 1994-03-14 1999-07-20 Studiengesellschaft Kohle Mbh Electrochemical reduction of metal salts as a method of preparing highly dispersed metal colloids and substrate fixed clusters by electrochemical reduction of metal salts
CN1536058A (zh) * 2003-04-08 2004-10-13 北京化工大学 含亲油性纳米铜粉的新型润滑油添加剂
RU2382069C1 (ru) * 2008-08-06 2010-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Способ получения нанокластеров металлов и устройство для его осуществления
RU2426805C1 (ru) * 2009-12-21 2011-08-20 Учреждение Российской академии наук Институт углехимии и химического материаловедения Сибирского отделения РАН (ИУХМ СО РАН) Способ получения нанодисперсного порошка меди
RU2503713C1 (ru) * 2012-11-27 2014-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Приморская государственная сельскохозяйственная академия" Металлоплакирующая присадка к смазочным материалам
CN103113958A (zh) * 2013-03-05 2013-05-22 苏州惠丰润滑油有限公司 石墨烯基纳米铜润滑油添加剂的制备方法
CN104479804A (zh) * 2014-11-25 2015-04-01 华南理工大学 一种纳米铜/石墨烯复合材料及其制备方法与应用
RU2591918C2 (ru) * 2014-12-08 2016-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Бурятский государственный университет" Способ диспергирования наноразмерного порошка меди в базовом моторном масле

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
A. *
CN 103113958 А, 22.05.2013 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2779092C1 (ru) * 2021-05-27 2022-08-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Присадка к смазочным материалам

Similar Documents

Publication Publication Date Title
He et al. In situ fabrication of carbon dots-based lubricants using a facile ultrasonic approach
US10450529B2 (en) Method for simultaneously and stably dispersing spherical nanoparticles in oil medium by using layered nanosheets and application thereof
Nasretdinova et al. Electrochemical mediated synthesis of silver nanoparticles in solution
DE112005001499T5 (de) Flockenförmiges Tantal mit hoher Kapazität und Verfahren zu dessen Herstellung
JP2012500896A (ja) ポリオキソメタレートを含む方法および組成物
RU2625453C1 (ru) Присадка к смазочным материалам
Ghorbanian et al. Formation mechanism of Al2O3/MoS2 nanocomposite coating by plasma electrolytic oxidation (PEO)
RU2390344C2 (ru) Способ получения наночастиц серебра в водной среде
Safronov et al. Self-stabilization of aqueous suspensions of alumina nanoparticles obtained by electrical explosion
JP2006161128A (ja) ニッケルスラリー及びその製造方法並びに該ニッケルスラリーを用いたニッケルペースト又はニッケルインキ
JP2017190473A (ja) 摺動部材、摺動部材の製造方法及び摺動部材を製造するためのめっき液
Estager et al. Electrochemical synthesis of indium (0) nanoparticles in haloindate (III) ionic liquids
Yanilkin et al. Methylviologen mediated electrosynthesis of silver nanoparticles in a water medium. Effect of chain length and concentration of poly (N-vinylpyrrolidone) on particle size
Luo et al. Electrochemical corrosion behavior and surface passivation of bulk nanocrystalline copper in alkaline solution
DE102015110869A1 (de) Magnesiumionenbatterien und Magnesiumelektroden, die über ein neues Reagenz synthetisierte Magnesiumnanopartikel verwenden
JP4259220B2 (ja) 金属ナノロッド製造方法
RU2603189C1 (ru) Антифрикционная присадка (концентрат)
TWI683930B (zh) 高純度銅電解精煉用添加劑及高純度銅製造方法
Sakhnenko et al. Electrodeposition and physicomechanical properties of coatings and foil of copper reinforced with nanosize aluminum oxide
Avramović et al. The particle size distribution (PSD) as criteria for comparison of silver powders obtained by different methods of synthesis and by conditions of electrolysis
RU2558327C2 (ru) Способ получения композиционных покрытий на основе цинка
JP5887773B2 (ja) ダイヤモンド微粒子を含む分散体
JP4320753B2 (ja) 金属微粒子の製造方法ならびに用途
JP4320752B2 (ja) 金属微粒子の製造方法ならびに用途
WO2023223586A1 (ja) 銅粉及びその製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20180806

Effective date: 20180806

QC41 Official registration of the termination of the licence agreement or other agreements on the disposal of an exclusive right

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20180806

Effective date: 20210528