WO2021200782A1 - 潤滑油組成物 - Google Patents

潤滑油組成物 Download PDF

Info

Publication number
WO2021200782A1
WO2021200782A1 PCT/JP2021/013183 JP2021013183W WO2021200782A1 WO 2021200782 A1 WO2021200782 A1 WO 2021200782A1 JP 2021013183 W JP2021013183 W JP 2021013183W WO 2021200782 A1 WO2021200782 A1 WO 2021200782A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
mass
lubricating oil
oil composition
compound
group
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/013183
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔太 井上
Original Assignee
出光興産株式会社
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 出光興産株式会社 filed Critical 出光興産株式会社
Priority to CN202180024773.1A priority Critical patent/CN115279870A/zh
Priority to US17/907,342 priority patent/US20230105292A1/en
Priority to EP21780231.3A priority patent/EP4130214A4/en
Publication of WO2021200782A1 publication Critical patent/WO2021200782A1/ja

Links

Classifications

    • 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
    • C10M141/00Lubricating compositions characterised by the additive being a mixture of two or more compounds covered by more than one of the main groups C10M125/00 - C10M139/00, each of these compounds being essential
    • C10M141/06Lubricating compositions characterised by the additive being a mixture of two or more compounds covered by more than one of the main groups C10M125/00 - C10M139/00, each of these compounds being essential at least one of them being an organic nitrogen-containing compound
    • 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
    • C10M129/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing oxygen
    • C10M129/02Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing oxygen having a carbon chain of less than 30 atoms
    • C10M129/68Esters
    • 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
    • C10M129/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing oxygen
    • C10M129/02Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing oxygen having a carbon chain of less than 30 atoms
    • C10M129/04Hydroxy compounds
    • C10M129/10Hydroxy compounds having hydroxy groups bound to a carbon atom of a six-membered aromatic ring
    • 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
    • C10M133/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing nitrogen
    • C10M133/02Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing nitrogen having a carbon chain of less than 30 atoms
    • C10M133/04Amines, e.g. polyalkylene polyamines; Quaternary amines
    • 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
    • C10M133/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing nitrogen
    • C10M133/02Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing nitrogen having a carbon chain of less than 30 atoms
    • C10M133/16Amides; Imides
    • 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
    • C10M137/00Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing phosphorus
    • C10M137/12Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing phosphorus having a phosphorus-to-carbon bond
    • C10M137/14Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing phosphorus having a phosphorus-to-carbon bond containing sulfur
    • 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
    • C10M2203/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds and hydrocarbon fractions as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2203/10Petroleum or coal fractions, e.g. tars, solvents, bitumen
    • C10M2203/102Aliphatic fractions
    • C10M2203/1025Aliphatic fractions used as base material
    • 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
    • C10M2207/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds containing hydrogen, carbon and oxygen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2207/02Hydroxy compounds
    • C10M2207/023Hydroxy compounds having hydroxy groups bound to carbon atoms of six-membered aromatic rings
    • 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
    • C10M2207/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds containing hydrogen, carbon and oxygen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2207/02Hydroxy compounds
    • C10M2207/023Hydroxy compounds having hydroxy groups bound to carbon atoms of six-membered aromatic rings
    • C10M2207/026Hydroxy compounds having hydroxy groups bound to carbon atoms of six-membered aromatic rings with tertiary alkyl groups
    • 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
    • C10M2207/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds containing hydrogen, carbon and oxygen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2207/28Esters
    • C10M2207/283Esters of polyhydroxy compounds
    • 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
    • C10M2207/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds containing hydrogen, carbon and oxygen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2207/28Esters
    • C10M2207/287Partial esters
    • C10M2207/289Partial esters containing free hydroxy groups
    • 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
    • C10M2209/00Organic macromolecular compounds containing oxygen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2209/02Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • C10M2209/08Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds containing monomers having an unsaturated radical bound to a carboxyl radical, e.g. acrylate type
    • C10M2209/084Acrylate; Methacrylate
    • 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
    • C10M2215/00Organic non-macromolecular compounds containing nitrogen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2215/02Amines, e.g. polyalkylene polyamines; Quaternary amines
    • 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
    • C10M2215/00Organic non-macromolecular compounds containing nitrogen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2215/02Amines, e.g. polyalkylene polyamines; Quaternary amines
    • C10M2215/06Amines, e.g. polyalkylene polyamines; Quaternary amines having amino groups bound to carbon atoms of six-membered aromatic rings
    • C10M2215/064Di- and triaryl amines
    • 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
    • C10M2215/00Organic non-macromolecular compounds containing nitrogen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2215/086Imides
    • 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
    • C10M2215/00Organic non-macromolecular compounds containing nitrogen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2215/22Heterocyclic nitrogen compounds
    • C10M2215/223Five-membered rings containing nitrogen and carbon only
    • 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
    • C10M2215/00Organic non-macromolecular compounds containing nitrogen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2215/28Amides; Imides
    • 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
    • C10M2223/00Organic non-macromolecular compounds containing phosphorus as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2223/02Organic non-macromolecular compounds containing phosphorus as ingredients in lubricant compositions having no phosphorus-to-carbon bonds
    • C10M2223/04Phosphate esters
    • 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
    • C10M2223/00Organic non-macromolecular compounds containing phosphorus as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2223/02Organic non-macromolecular compounds containing phosphorus as ingredients in lubricant compositions having no phosphorus-to-carbon bonds
    • C10M2223/04Phosphate esters
    • C10M2223/041Triaryl phosphates
    • 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
    • C10M2223/00Organic non-macromolecular compounds containing phosphorus as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2223/02Organic non-macromolecular compounds containing phosphorus as ingredients in lubricant compositions having no phosphorus-to-carbon bonds
    • C10M2223/04Phosphate esters
    • C10M2223/043Ammonium or amine salts thereof
    • 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
    • C10M2223/00Organic non-macromolecular compounds containing phosphorus as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2223/02Organic non-macromolecular compounds containing phosphorus as ingredients in lubricant compositions having no phosphorus-to-carbon bonds
    • C10M2223/04Phosphate esters
    • C10M2223/047Thioderivatives not containing metallic elements
    • 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
    • C10M2223/00Organic non-macromolecular compounds containing phosphorus as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2223/06Organic non-macromolecular compounds containing phosphorus as ingredients in lubricant compositions having phosphorus-to-carbon bonds
    • C10M2223/065Organic non-macromolecular compounds containing phosphorus as ingredients in lubricant compositions having phosphorus-to-carbon bonds containing sulfur
    • 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
    • C10M2229/00Organic macromolecular compounds containing atoms of elements not provided for in groups C10M2205/00, C10M2209/00, C10M2213/00, C10M2217/00, C10M2221/00 or C10M2225/00 as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2229/02Unspecified siloxanes; Silicones
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2030/00Specified physical or chemical properties which is improved by the additive characterising the lubricating composition, e.g. multifunctional additives
    • C10N2030/04Detergent property or dispersant property
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2030/00Specified physical or chemical properties which is improved by the additive characterising the lubricating composition, e.g. multifunctional additives
    • C10N2030/06Oiliness; Film-strength; Anti-wear; Resistance to extreme pressure
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2030/00Specified physical or chemical properties which is improved by the additive characterising the lubricating composition, e.g. multifunctional additives
    • C10N2030/10Inhibition of oxidation, e.g. anti-oxidants
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2030/00Specified physical or chemical properties which is improved by the additive characterising the lubricating composition, e.g. multifunctional additives
    • C10N2030/52Base number [TBN]
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2040/00Specified use or application for which the lubricating composition is intended
    • C10N2040/08Hydraulic fluids, e.g. brake-fluids

Definitions

  • the present invention relates to a lubricating oil composition.
  • the lubricating oil composition used as a power transmission medium in hydraulic equipment for construction machinery does not impair the performance of the hydraulic equipment even when used for a long period of time under high pressure, high temperature, high speed, and high load. Abrasion resistance and oxidation stability are required.
  • the lubricating oil composition used for hydraulic equipment having an operating pressure of 30 MPa or more tends to cause deterioration of oxidative stability and lubricating performance at an early stage, and tends to cause adverse effects such as sludge generation and malfunction.
  • Patent Document 1 describes, as a hydraulic hydraulic oil composition used for hydraulic equipment such as construction machinery having an operating pressure of 30 MPa or more, an amine-based antioxidant and a phenol-based oxidation of a polyolefin having a predetermined kinematic viscosity.
  • a hydraulic hydraulic oil composition containing an inhibitor and a phosphate ester in a predetermined ratio has been proposed.
  • the hydraulic oil composition is excellent in oxidative stability and lubrication performance under high pressure, effectively prevents early deterioration and sludge generation under high pressure, and can be used for a long period of time. It is stated to that effect.
  • the lubricating oil composition used in hydraulic equipment has the ability to suppress sludge generation to a very small amount over a long period of time (hereinafter, "sludge”). It is required to be excellent in “suppressing property”) and to be able to exhibit good wear resistance evaluated by scoring resistance, seizure resistance, etc. for a long period of time.
  • sludge sludge generation
  • An object of the present invention is to provide a lubricating oil composition capable of satisfactorily exhibiting sludge suppression property and abrasion resistance evaluated by scoring resistance and seizure resistance for a long period of time. ..
  • a lubricating oil composition containing a specific phenolic antioxidant and containing two specific imide compounds can solve the above-mentioned problems. ..
  • the extreme pressure agent (D), the hindered phenolic antioxidant (B) is 2,6-di-tert-butylphenol, and the monoimide compound (C1) is alkenyl succinate monoimide.
  • the bisimide compound (C2) is one or more selected from the group consisting of an alkenyl succinate bisimide compound and an alkyl succinate bisimide compound.
  • a lubricating oil composition capable of satisfactorily exhibiting sludge suppression property and abrasion resistance evaluated by scoring resistance and seizure resistance for a long period of time. It becomes.
  • the lower limit value and the upper limit value described stepwise for a preferable numerical range can be independently combined.
  • a preferable numerical range for example, a range such as content
  • the numerical values of Examples are numerical values that can be used as an upper limit value or a lower limit value.
  • the numerical range described as "AA to BB” means “AA or more and BB or less” unless otherwise specified.
  • the lubricating oil composition of the present invention is one or more selected from the group consisting of a base oil (A), a hindered phenolic antioxidant (B), a monoimide compound (C1) and a bisimide compound (C2).
  • the hindered phenol-based antioxidant (B) containing an imide compound (C) and an extreme pressure agent (D) is 2,6-di-tert-butylphenol, and the monoimide compound (C1).
  • the bisimide compound (C2) is selected from the group consisting of an alkenyl succinate bisimide compound and an alkyl succinate bisimide compound. It is one or more kinds to be done.
  • the present inventor has diligently studied to provide a lubricating oil composition capable of satisfactorily exhibiting sludge suppression property and abrasion resistance evaluated by scoring resistance and seizure resistance over a long period of time.
  • a lubricating oil composition capable of satisfactorily exhibiting sludge suppression property and abrasion resistance evaluated by scoring resistance and seizure resistance over a long period of time.
  • the imide compound can improve sludge suppression, it is considered to be a factor that lowers the performance of the extreme pressure agent and lowers the wear resistance of the lubricating oil composition.
  • the extreme pressure agent is considered to be a factor of sludge generation while imparting wear resistance to the lubricating oil composition.
  • the present inventor considers that it is important to solve at least the following two points in order to achieve the object of the present invention. (1) To suppress the deterioration of the performance of the extreme pressure agent caused by the combined use of the extreme pressure agent with the imide compound. (2) Suppress sludge generation due to the addition of extreme pressure agents.
  • DBPC 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
  • DTBP 2,6-di-tert-butylphenol
  • the monoimide compound and the bisimide compound in combination as the imide compound, it is possible to suppress the deterioration of the performance of the extreme pressure agent caused by the combined use of the extreme pressure agent with the imide compound, and the performance of the extreme pressure agent is sufficient. I found that it can be demonstrated. Based on these results, the present inventor has further diligently studied and completed the present invention. The reason why the above effects of the present invention are exhibited has not been clarified, but the following can be inferred, for example.
  • DTBP in which the methyl group of the cresol skeleton of DBPC is changed to a hydrogen atom is multimerized (for example, dimerized) in the lubricating oil composition, so that it is compared with DBPC in the lubricating oil composition.
  • the monoimide compound makes it easier to maintain the dispersibility of the extreme pressure agent, and the bisimide compound makes it easier to form the reaction field of the extreme pressure agent on the metal surface. Therefore, it is presumed that the effect of the present invention is exhibited.
  • base oil (A) "hindard phenolic antioxidant (B)”, “imide compound (C)”, and “extreme pressure agent (D)” are referred to as “components”, respectively. Also referred to as “(A)”, “component (B)”, “component (C)”, and “component (D)”.
  • the lubricating oil composition of one aspect of the present invention may be composed of only “component (A)”, “component (B)”, “component (C)”, and “component (D)". It contains components other than “component (A)”, “component (B)”, “component (C)”, and “component (D)” as long as the effects of the present invention are not impaired. May be good.
  • the total content of "component (A)", “component (B)”, “component (C)”, and “component (D)” makes it easier to exert the effect of the present invention.
  • the total amount of the lubricating oil composition is preferably 70.0% by mass or more, more preferably 75.0% by mass or more, still more preferably 80.0% by mass or more, still more preferably 85.0% by mass. % Or more.
  • the upper limit of the total content of the component (A), the component (B), the component (C), and the component (D) is other than the component (A), the component (B), the component (C), and the component (D).
  • the upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined. Specifically, it is preferably 70.0% by mass to 99.0% by mass, more preferably 75.0% by mass to 98.0% by mass, still more preferably 80.0% by mass to 98.0% by mass, and more. More preferably, it is 85.0% by mass to 97.0% by mass.
  • the lubricating oil composition of the present invention contains a base oil (A).
  • a base oil (A) one or more selected from mineral oils and synthetic oils conventionally used as base oils for lubricating oils can be used without particular limitation.
  • mineral oil for example, atmospheric residual oil obtained by atmospheric distillation of crude oil such as paraffin crude oil, intermediate base crude oil, or naphthenic crude oil; and distillate obtained by vacuum distillation of these atmospheric residual oils.
  • Oil Mineral oil obtained by subjecting the distillate oil to one or more refining treatments such as solvent desorption, solvent extraction, hydrocracking, solvent dewaxing, catalytic dewaxing, and hydrorefining; and the like.
  • Examples of the synthetic oil include poly ⁇ such as an ⁇ -olefin homopolymer and an ⁇ -olefin copolymer (for example, an ⁇ -olefin copolymer having 8 to 14 carbon atoms such as an ethylene- ⁇ -olefin copolymer).
  • poly ⁇ such as an ⁇ -olefin homopolymer and an ⁇ -olefin copolymer (for example, an ⁇ -olefin copolymer having 8 to 14 carbon atoms such as an ethylene- ⁇ -olefin copolymer).
  • Examples thereof include GTL base oil obtained by isomerizing liquid (GTL) wax).
  • mineral oil may be used alone or in combination of a plurality of types, and synthetic oil may be used alone or in combination of a plurality of types. Further, one or more kinds of mineral oil and one or more kinds of synthetic oil may be used in combination.
  • the base oil (A) is selected from the base oils classified into groups II, III, and IV in the base oil category of the American Petroleum Institute (API) from the viewpoint of further improving the oxidative stability of the lubricating oil composition.
  • API American Petroleum Institute
  • One or more are preferable, and one or more selected from the base oils classified into groups II and III are more preferable.
  • the kinematic viscosity of the base oil (A) at 40 ° C. is preferably 10 mm 2 / s to 150 mm 2 / s, more preferably 15 mm 2 / s to 100 mm 2 / s. More preferably, it is 20 mm 2 / s to 80 mm 2 / s.
  • the kinematic viscosity of the base oil (A) at 40 ° C. is 10 mm 2 / s or more, it is easy to obtain a lubricating oil composition having a high flash point and excellent lubricating performance.
  • the 40 ° C. kinematic viscosity of the base oil (A) is 150 mm 2 / s or less, the viscous resistance at low temperature does not increase so much, and it is easy to improve the operation of the machine.
  • the viscosity index of the base oil (A) is preferably 80 or more, more preferably 90 or more, still more preferably 100 or more, and even more preferably 110 or more.
  • the viscosity index of the base oil (A) is in the above range, it is possible to suppress the change in viscosity due to the temperature change and facilitate the formation of an oil film at a high temperature, and it is easy to improve the wear resistance.
  • the base oil (A) is a mixed base oil containing two or more kinds of base oils
  • it is preferable that the 40 ° C. kinematic viscosity and viscosity index of the mixed base oil are within the above ranges.
  • the 40 ° C. kinematic viscosity and the viscosity index mean values measured or calculated in accordance with JIS K 2283: 2000.
  • the content of the base oil (A) is preferably 80.0% by mass based on the total amount of the lubricating oil composition from the viewpoint of facilitating the effect of the present invention. % Or more, more preferably 83.0% by mass or more, still more preferably 85.0% by mass or more. Further, it is preferably 98.0% by mass or less, more preferably 97.0% by mass or less, and further preferably 96.0% by mass or less. The upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined. Specifically, it is preferably 80.0% by mass to 98.0% by mass, more preferably 83.0% by mass to 97.0% by mass, and further preferably 85.0% by mass to 96.0% by mass. ..
  • the lubricating oil composition of the present invention contains a hindered phenolic antioxidant (B), and the hindered phenolic antioxidant (B) is 2,6-di-tert-butylphenol.
  • the lubricating oil composition does not contain 2,6-di-tert-butylphenol, the sludge inhibitory property cannot be improved.
  • the content of the hindered phenol-based antioxidant (B) is based on the total amount of the lubricating oil composition from the viewpoint of making the lubricating oil composition more excellent in sludge suppression. It is preferably 0.40% by mass or more, more preferably 0.50% by mass or more, still more preferably 0.60% by mass or more, still more preferably 0.65% by mass or more, still more preferably 0.70% by mass or more. Is.
  • it is preferably 2.0% by mass or less, more preferably 1.5% by mass or less, still more preferably 1.2% by mass or less, still more preferably 1.0% by mass or less, still more preferably 0.90% by mass. % Or less.
  • the upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined. Specifically, it is preferably 0.40% by mass to 2.0% by mass, more preferably 0.50% by mass to 1.5% by mass, still more preferably 0.60% by mass to 1.2% by mass, and more. It is more preferably 0.65% by mass to 1.0% by mass, and even more preferably 0.70% by mass to 0.90% by mass.
  • the lubricating oil composition of the present invention contains one or more imide compounds (C) selected from the group consisting of a monoimide compound (C1) and a bisimide compound (C2).
  • the lubricating oil composition does not contain the imide compound (C)
  • the sludge inhibitory property cannot be improved.
  • one or more imide compounds (C) selected from the group consisting of the monoimide compound (C1) and the bisimide compound (C2) are used as the imide compound (C).
  • the monoimide compound (C1) is at least one selected from the group consisting of an alkenyl succinic acid monoimide compound and an alkyl succinic acid monoimide compound.
  • the bisimide compound (C2) is at least one selected from the group consisting of the bisimide compound of alkenyl succinate and the bisimide compound of alkyl succinate.
  • the "monoimide compound (C1)” is also simply referred to as “component (C1)”.
  • the “bisimide compound (C2)” is also simply referred to as a “component (C2)”.
  • the monoimide compound (C1) and the bisimide compound (C2) will be described in detail.
  • the monoimide compound (C1) is at least one selected from the group consisting of an alkenyl succinate monoimide compound and an alkyl succinate monoimide compound.
  • the alkenyl succinic acid monoimide compound and the alkyl succinic acid monoimide compound for example, a compound represented by the following general formula (c1) is preferable.
  • the bisimide compound (C2) is at least one selected from the group consisting of the bisimide compound of alkenyl succinate and the bisimide compound of alkyl succinate.
  • a compound represented by the following general formula (c2) is preferable.
  • R c11 is an alkenyl group or an alkyl group
  • R c12 is an alkylene group having 1 to 6 carbon atoms
  • n1 is an integer of 1 to 20.
  • R c21 and R c24 are independently alkenyl groups or alkyl groups
  • R c22 and R c23 are independently alkylene groups having 1 to 6 carbon atoms, and n2. Is an integer from 0 to 20.
  • n2 is 2 or more, a plurality of R c22s may be the same or different.
  • the alkenyl group or alkyl group that can be selected as R c11 , R c21 , and R c24 has a mass average molecular weight from the viewpoint of improving the solubility in the base oil (A) and making it easier to exert the effects of the present invention.
  • Mw is preferably 500 or more, more preferably 1,000 or more, still more preferably 2,000 or more, still more preferably 3,000 or more, and even more preferably 4,000 or more. Further, it is preferably 10,000 or less, more preferably 90,000 or less, and further preferably 8,000 or less. The upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined. Specifically, it is preferably 500 to 10,000, more preferably 1,000 to 10,000, even more preferably 2,000 to 10,000, even more preferably 3,000 to 9,000, even more preferably. Is 4,000 to 8,000.
  • Examples of the alkenyl group that can be selected as R c11 , R c21 , and R c24 include a polybutenyl group, a polyisobutenyl group, and an ethylene-propylene copolymer, and examples of the alkyl group include hydrogenated groups thereof.
  • the polybutenyl group a mixture of 1-butene and isobutene or a polymer of high-purity isobutene is preferably used.
  • the alkenyl group is preferably a polybutenyl group or an isobutenyl group, and the alkyl group includes a polybutenyl group or an isobutenyl group hydrogenated.
  • the group that can be selected as R c11 , R c21 , and R c24 is preferably an alkenyl group from the viewpoint of facilitating the effect of the present invention.
  • the polybutenyl group is more preferable.
  • the alkylene group having 1 to 6 carbon atoms that can be selected as R c12 , R c22 , and R c23 from the viewpoint of improving the solubility in the base oil (A) and making it easier to exert the effect of the present invention.
  • Various pentylene groups; various hexylene groups are preferred.
  • the carbon number of the alkylene group that can be selected as R c12 , R c22 , and R c23 is preferably 2 to 5, more preferably 2 to 4, and 2 or 3. It is more preferable to have.
  • N1 in the general formula (c1) is preferably 2 to 15 from the viewpoint of improving the solubility in the base oil (A) and making it easier to exert the effect of the present invention, and is preferably 3 to 10. Is more preferable, 3 to 5 is more preferable, and 3 or 4 is even more preferable.
  • the n2 in the general formula (c2) is 1 to 1 to the viewpoint of improving the solubility of the component (C2) represented by the general formula (c2) in the base oil and making it easier to exert the effect of the present invention. It is preferably 15, more preferably 2 to 10, further preferably 2 to 5, and even more preferably 3 or 4.
  • alkenyl succinate monoimide, alkyl succinate monoimide, alkenyl succinate bisimide, or alkyl succinate bisimide is usually obtained by alkenyl succinate anhydride obtained by the reaction of polyolefin with maleic anhydride, or by hydrogenating it.
  • Alkyl succinic anhydride can be produced by reacting with polyamine.
  • the monoimide and bisimide compounds can be produced by changing the reaction ratio of alkenyl succinic anhydride or alkyl succinic anhydride and polyamine, respectively.
  • olefin monomer forming the polyolefin one or more selected from ⁇ -olefins having 2 to 8 carbon atoms can be mixed and used, but a mixture of isobutene and 1-butene is preferably used.
  • polyamines diamines such as ethylenediamine, propylenediamine, butylenediamine and pentylenediamine, diethylenetriamine, triethylenetetramine, tetraethylenepentamine, pentaethylenehexamine, di (methylethylene) triamine, dibutylenetriamine and tributylenetetramine.
  • Polyalkylene polyamines such as pentapentylene hexamine can be mentioned.
  • the total content of the monoimide compound (C1) and the bisimide compound (C2) is based on the total amount of the lubricating oil composition from the viewpoint of facilitating the effect of the present invention. It is preferably 0.10% by mass or more, more preferably 0.13% by mass or more, still more preferably 0.15% by mass or more, still more preferably 0.17% by mass or more. Further, it is preferably 0.50% by mass or less, more preferably 0.40% by mass or less, still more preferably 0.35% by mass or less, still more preferably 0.30% by mass or less.
  • the upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined. Specifically, it is preferably 0.10% by mass to 0.50% by mass, more preferably 0.13% by mass to 0.40% by mass, still more preferably 0.15% by mass to 0.35% by mass, and more. More preferably, it is 0.17% by mass to 0.30% by mass.
  • the content ratio of the monoimide compound (C1) and the bisimide compound (C2) [(C1) / (C2)] is from the viewpoint of making it easier to exert the effect of the present invention.
  • mass ratio it is preferably more than 0, more preferably 1/3 or more, and further preferably 2/3 or more. Further, it is preferably 2/1 or less, more preferably 3/2 or less.
  • the upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined. Specifically, it is preferably more than 0 to 2/1, more preferably 1/3 to 3/2, and further preferably 2/3 to 3/2.
  • the lubricating oil composition of the present invention contains an extreme pressure agent (D).
  • the lubricating oil composition does not contain the extreme pressure agent (D), it cannot be a lubricating oil composition having excellent wear resistance.
  • the extreme pressure agent (D) is selected from the group consisting of a phosphorus-based extreme pressure agent (D1) and a sulfur-phosphorus-based extreme pressure agent (D2). It is preferable to contain seeds or more.
  • the "phosphorus extreme pressure agent (D1)” is also simply referred to as “component (D1)”.
  • the "sulfur-phosphorus extreme pressure agent (D2)” is also simply referred to as "component (D2)”.
  • the content of one or more components selected from the group consisting of "component (D1)” and “component (D2)” is a lubricating oil composition having excellent wear resistance.
  • the product is preferably 80% by mass to 100% by mass, more preferably 85% by mass to 100% by mass, still more preferably 90% by mass to 100% by mass, based on the total amount of the extreme pressure agent (D). More preferably, it is 95% by mass to 100% by mass.
  • the lubricating oil composition of one aspect of the present invention preferably contains a phosphorus-based extreme pressure agent (D1).
  • a phosphorus-based extreme pressure agent (D1) When the lubricating oil composition contains a phosphorus-based extreme pressure agent (D1), it is easy to impart excellent wear resistance to the lubricating oil composition. Further, by using the phosphorus-based extreme pressure agent (D1) in combination with the component (B) and the component (C1) and the component (C2), the sludge inhibitory property is lowered by the addition of the phosphorus-based extreme pressure agent (D1). Along with the improvement, the performance of the phosphorus-based extreme pressure agent (D1) is fully exhibited.
  • a phosphorus-based extreme pressure agent means an extreme pressure agent containing a phosphorus atom and having an extreme pressure performance. Extreme pressure agents containing sulfur atoms together with phosphorus atoms are not classified as phosphorus-based extreme pressure agents (D1), but are classified as sulfur-phosphorus-based extreme pressure agents (D2).
  • Preferred examples of the phosphorus-based extreme pressure agent (D1) include a phosphoric acid ester compound such as a phosphoric acid ester, an acidic phosphoric acid ester, a phosphite ester, and a hydrogen phosphite ester, and an amine salt of the phosphoric acid ester compound. Be done. More specifically, the phosphoric acid ester, the acidic phosphoric acid ester, the phosphite ester, and the hydrogen phosphite ester are the phosphoric acid ester represented by the following general formula (d1-1) and the general formula (d1-1), respectively.
  • the acidic phosphoric acid ester represented by d1-2), the phosphite ester represented by the general formula (d1-3), and the hydrogen phosphite ester represented by the general formulas (d1-4) and (d1-5) are preferable. Can be mentioned.
  • the phosphorus-based extreme pressure agent (D1) one type may be used alone, or two or more types may be used in combination.
  • R d11 , R d21 , R d31 , R d41 , and R d51 each independently represent a hydrocarbon group having 1 to 30 carbon atoms.
  • the hydrocarbon group an alkyl group, an alkenyl group, an aryl group, an arylalkyl group and the like are preferably mentioned from the viewpoint of obtaining more excellent wear resistance.
  • R d11 , R d21 , R d31 , R d41 , and R d51 are alkyl groups
  • the number of carbon atoms is preferably 2 to 2 in consideration of obtaining better wear resistance and availability. 20, more preferably 2 to 10.
  • the alkyl group may be linear, branched or cyclic, but in consideration of availability, linear or branched is preferable.
  • R d11 , R d21 , R d31 , R d41 , and R d51 are alkenyl groups
  • the number of carbon atoms is preferably 2 to 2 in consideration of obtaining better wear resistance and availability. 20, more preferably 2 to 10.
  • the alkenyl group may be linear, branched or cyclic, but linear or branched is preferable.
  • R d11 , R d21 , R d31 , R d41 , and R d51 are aryl groups
  • the number of carbon atoms is considered from the viewpoint of obtaining better seizure resistance and wear resistance, and also considering the availability. It is preferably 6 to 20, more preferably 6 to 15.
  • R d11 , R d21 , R d31 , R d41 , and R d51 are arylalkyl groups
  • the number of carbon atoms is considered from the viewpoint of obtaining better seizure resistance and wear resistance, and also considering the availability.
  • a plurality of R d11 , R d31 , and R d51 may be the same or different from each other, and when there are a plurality of R d21 and R d41 , they may be the same or different from each other. You may. Further, in the general formula (d1-2), m 2 represents 1 or 2, and in the general formula (d1-4), m 4 represents 1 or 2.
  • Examples of the phosphoric acid ester represented by the general formula (d1-1) include triphenyl phosphate, tricresyl phosphate, benzyl diphenyl phosphate, ethyl diphenyl phosphate, tributyl phosphate, ethyl dibutyl phosphate, tert-butylphenyl diphenyl phosphate and di.
  • tert-Butylphenylmonophenyl phosphate cresyldiphenyl phosphate, dicresyl monophenyl phosphate, ethylphenyldiphenyl phosphate, diethylphenylmonophenyl phosphate, triethylphenyl phosphate, trihexyl phosphate, tri (2-ethylhexyl) phosphate, tridecyl phosphate, Examples thereof include trilauryl phosphate, trimyristyl phosphate, tripalmityl phosphate, tristearyl phosphate, trioleyl phosphate and the like.
  • Examples of the acidic phosphate ester represented by the general formula (d1-2) include mono (di) ethyl acid phosphate, mono (di) n-propyl acid phosphate, mono (di) 2-ethylhexyl acid phosphate, and mono (di). ) Butyl acid phosphate, mono (di) oleyl acid phosphate, mono (di) isodecyl acid phosphate, mono (di) lauryl acid phosphate, mono (di) stearyl acid phosphate, mono (di) isostearyl acid phosphate and the like. ..
  • Examples of the phosphite ester represented by the general formula (d1-3) include triethyl phosphite, tributyl phosphine, triphenyl phosphite, tricresyl phosphite, tri (nonylphenyl) phosphite, and tri (2-). Ethylhexyl) phosphite, tridecyl phosphite, trilauryl phosphite, triisooctyl phosphite, diphenylisodecyl phosphite, tristearyl phosphite, trioleyl phosphite.
  • Examples of the hydrogen phosphite ester represented by the general formulas (d1-4) and (d1-5) include mono (di) ethylhydrogenphosphite, mono (di) -n-propylhydrogenphosphite, and mono. (Di) -n-butylhydrogenphosphite, mono (di) -2-ethylhexylhydrogenphosphite, mono (di) laurylhydrogenphosphite, mono (di) oleylhidegenphosphite, mono (di) stearyl Examples thereof include hydrogen phosphite and mono (di) phenylhydrogen phosphite.
  • the amine salt of the phosphoric acid ester compound such as the phosphoric acid ester, the acidic phosphoric acid ester, the phosphite ester, and the hydrogen phosphite ester
  • the amine salt formed from these phosphoric acid ester compounds and the amine Is preferably mentioned.
  • examples of the amine used for forming the amine salt include primary amines, secondary amines, tertiary amines, polyalkylene amines, and the like, and primary amines, secondary amines, and tertiary amines.
  • the amine include amines represented by the following general formula (d1-6).
  • R d61 represents a hydrocarbon group having 1 to 30 carbon atoms.
  • the hydrocarbon group is an alkyl group
  • at least one of the hydrogen atoms of the alkyl group may be a hydroxyalkyl group substituted with a hydroxy group.
  • R d61 is preferably an alkyl group having 6 to 18 carbon atoms, an alkenyl group having 6 to 18 carbon atoms, an aryl group having 6 to 18 carbon atoms, an arylalkyl group having 7 to 18 carbon atoms, or 6 carbon atoms. It is a hydroxyalkyl group of about 18, and among these, an alkyl group having 6 to 18 carbon atoms is more preferable.
  • m 6 is 1, 2 or 3, and when m 6 is 1, it is a primary amine, when m 6 is 2, it is a secondary amine, and when m 6 is 3, it is a tertiary amine. ..
  • polyalkylene amine examples include ethylenediamine, diethylenetriamine, triethylenetetramine, tetraethylenepentamine, pentaethylenehexamine, hexaethyleneheptamine, heptaethyleneoctamine, tetrapropylenepentamine, hexabutyleneheptamine and the like.
  • R d71 to R d73 are independently alkyl groups having 1 to 12 carbon atoms.
  • R d71 to R d73 are independently, preferably alkyl groups having 1 to 10 carbon atoms. , More preferably an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms, and even more preferably an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms.
  • p1 to p3 are preferably integers of 0 to 1 independently of each other.
  • the alkyl group that can be selected as R d71 to R d73 is preferably a tert-butyl group.
  • the amine salt of the acidic phosphoric acid ester is an acidic phosphoric acid ester formed from the acidic phosphoric acid ester represented by the above general formula (d1-2) and the amine represented by the above (d1-6). Amine salts are preferred.
  • the acidic phosphoric acid ester represented by the above general formula (d1-2) is preferably an alkyl group having 2 to 10 carbon atoms, more preferably an alkyl group having 2 to 8 carbon atoms, and having 3 to 6 carbon atoms. Alkyl groups are more preferred.
  • the lubricating oil composition of one aspect of the present invention preferably contains a sulfur-phosphorus extreme pressure agent (D2). Since the lubricating oil composition contains a sulfur-phosphorus extreme pressure agent (D2), it is easy to impart excellent wear resistance to the lubricating oil composition. Further, by using the sulfur-phosphorus extreme pressure agent (D2) in combination with the component (B) and the component (C1) and the component (C2), sludge suppression by the addition of the sulfur-phosphorus extreme pressure agent (D2) is suppressed. The deterioration of the property is improved, and the performance of the sulfur-phosphorus extreme pressure agent (D2) is fully exhibited.
  • D2 sulfur-phosphorus extreme pressure agent
  • Examples of the sulfur-phosphorus extreme pressure agent (D2) include monothiophosphate ester, dithiophosphate ester, trithiophosphate ester, monothiophosphate amine salt, dithiophosphate amine salt, monothiophosphate ester, and dithiophosphate ester. , Trithiophosphate ester and the like, and among these, dithiophosphate ester is preferable.
  • a dithiophosphate having a carboxyl group at the terminal is preferable.
  • dithiophosphate ester having a carboxyl group at the terminal examples include a compound represented by the following general formula (d2).
  • R d71 represents a linear or branched alkylene group having 1 to 8 carbon atoms
  • R d72 and R d73 independently represent a hydrocarbon group having 3 to 20 carbon atoms.
  • R d71 is preferably a linear or branched chain alkylene group having 1 to 8 carbon atoms, and is a linear or branched chain chain having 2 to 8 carbon atoms. It is more preferably an alkylene group of 4, and even more preferably a branched chain alkylene group.
  • -CH 2 CH 2 -, - CH 2 CH (CH 3) -, - CH 2 CH (CH 2 CH 3) -, CH 2 CH (CH 3) CH 2 -, and -CH 2 CH (CH 2 CH 2 CH 3 )-etc. are preferably mentioned, -CH 2 CH (CH 3 )-, -CH 2 CH (CH 3 ) CH 2 -is more preferable, and -CH 2 CH (CH 3 )-is preferable. More preferred.
  • R d72 and R d73 are preferably linear or branched alkyl groups having 3 to 8 carbon atoms from the viewpoint of improving the solubility in the base oil while improving the extreme pressure performance.
  • a linear or branched alkyl group having 4 to 6 carbon atoms is more preferable.
  • propyl group, isopropyl group, butyl group, isobutyl group, tert-butyl group, pentyl group, isopentyl group, hexyl group, 2-ethylbutyl group, 1-methylpentyl group, 1,3-dimethylbutyl group, And 2-ethylhexyl group are preferably selected, and among these, an isobutyl group and a tert-butyl group are more preferable.
  • the sulfur-phosphorus extreme pressure agent (D2) one type may be used alone, or two or more types may be used in combination.
  • the content of the extreme pressure agent (D) is preferably 0.20% by mass or more, more preferably 0.30% by mass or more, based on the total amount of the lubricating oil composition. , More preferably 0.40% by mass or more. Further, it is preferably 2.0% by mass or less, more preferably 1.7% by mass or less, and further preferably 1.5% by mass or less. The upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined. Specifically, it is preferably 0.20% by mass to 2.0% by mass, more preferably 0.30% by mass to 1.7% by mass, and further preferably 0.40% by mass to 1.5% by mass. ..
  • the content of the extreme pressure agent (D) is at least the above lower limit value, it is easy to obtain a lubricating oil composition having excellent wear resistance. Further, when the content of the extreme pressure agent (D) is not more than the above upper limit value, it is easy to suppress the generation of sludge caused by the extreme pressure agent (D).
  • the content of the phosphorus-based extreme pressure agent (D1) is preferably 0.30% by mass or more, more preferably 0.35% by mass, based on the total amount of the lubricating oil composition. % Or more, more preferably 0.40% by mass or more. Further, it is preferably 1.5% by mass or less, more preferably 1.2% by mass or less, and further preferably 1.0% by mass or less. The upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined.
  • the content of the phosphorus-based extreme pressure agent (D1) is at least the above lower limit value, it is easy to obtain a lubricating oil composition having excellent wear resistance. Further, when the content of the phosphorus-based extreme pressure agent (D1) is not more than the above upper limit value, it is easy to suppress the generation of sludge caused by the phosphorus-based extreme pressure agent (D1).
  • the phosphorus atom content derived from the phosphorus-based extreme pressure agent (D1) is preferably 200 mass ppm to 1400 mass ppm, more preferably 300 mass ppm to 900, based on the total amount of the lubricating oil composition. It is mass ppm, more preferably 500 mass ppm to 700 mass ppm.
  • the phosphorus-based extreme pressure agent (D1) it is preferable to use the phosphoric acid ester alone or in combination with the phosphoric acid ester compound and the amine salt of the acidic phosphoric acid ester.
  • the content of the phosphoric acid ester is preferably the same as the above-mentioned range of the content of the phosphorus-based extreme pressure agent (D1).
  • the total content of the amine salt of the phosphoric acid ester compound and the acidic phosphoric acid ester is the phosphorus-based extreme pressure. It is preferable that the content is the same as that of the agent (D1).
  • the content of the phosphoric acid ester compound is preferably based on the total amount of the lubricating oil composition.
  • It is 0.20% by mass or more, more preferably 0.30% by mass or more, still more preferably 0.35% by mass or more. Further, it is preferably 1.4% by mass or less, more preferably 1.2% by mass or less, and further preferably 0.9% by mass or less. The upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined. Specifically, it is preferably 0.20% by mass to 1.4% by mass, more preferably 0.30% by mass to 1.2% by mass, and further preferably 0.35% by mass to 0.9% by mass. ..
  • the content of the amine salt of the acidic phosphoric acid ester is preferably 0.003% by mass or more, more preferably 0.005% by mass or more, and further preferably 0.007% by mass or more.
  • it is preferably 0.1% by mass or less, more preferably 0.05% by mass or less, and further preferably 0.03% by mass or less.
  • the upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined. Specifically, it is preferably 0.003% by mass to 0.1% by mass, more preferably 0.005% by mass to 0.05% by mass, and further preferably 0.007% by mass to 0.03% by mass. ..
  • D1 phosphorus-based extreme pressure agent
  • (Ester compound) / (amine salt of acidic phosphoric acid ester)] is preferably 50/1 or more, more preferably 60/1 or more, still more preferably 70/1 or more in terms of mass ratio. Further, it is preferably 100/1 or less, more preferably 95/1 or less, and further preferably 90/1 or less. The upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined. Specifically, it is preferably 50/1 to 100/1, more preferably 60/1 to 95/1, and even more preferably 70/1 to 90/1.
  • the content of the sulfur-phosphorus extreme pressure agent (D2) is preferably 0.01% by mass or more, more preferably 0. 02% by mass or more. Further, it is preferably 0.20% by mass or less, more preferably 0.10% by mass or less, and further preferably 0.07% by mass or less.
  • the upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined. Specifically, it is preferably 0.01% by mass to 0.20% by mass, more preferably 0.02% by mass to 0.10% by mass, and further preferably 0.02% by mass to 0.07% by mass. ..
  • the phosphorus atom content derived from the sulfur-phosphorus extreme pressure agent (D2) is preferably 7% by mass to 250% by mass, more preferably 15% by mass, based on the total amount of the lubricating oil composition. It is ⁇ 150 mass ppm, more preferably 20 mass ppm to 70 mass ppm.
  • the sulfur atom content derived from the sulfur-phosphorus extreme pressure agent (D2) is preferably 15% by mass to 500% by mass, more preferably 25% by mass, based on the total amount of the lubricating oil composition. It is ⁇ 250 mass ppm, more preferably 30 mass ppm to 150 mass ppm.
  • the content ratio [(D1) / (D2)] of the phosphorus-based extreme pressure agent (D1) and the sulfur-phosphorus-based extreme pressure agent (D2) is the effect of the present invention.
  • the mass ratio is preferably 20/3 or more, more preferably 30/3 or more, still more preferably 40/3 or more. Further, it is preferably 80/3 or less, more preferably 70/3 or less, and further preferably 60/3 or less. The upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined. Specifically, it is preferably 20/3 to 80/3, more preferably 30/3 to 70/3, and even more preferably 40/3 to 60/3.
  • the extreme pressure agent (D) is one or more selected from the group consisting of a phosphorus-based extreme pressure agent (D1) and a sulfur-phosphorus-based extreme pressure agent (D2).
  • the extreme pressure agent is not limited to this, and another extreme pressure agent (D') may be used.
  • Examples of other extreme pressure agents (D') include organometallic extreme pressure agents and sulfur-based extreme pressure agents.
  • organic metal-based extreme pressure agent examples include organic molybdenum compounds such as molybdenum dialkyldithiocarbamate (MoDTC) and molybdenum dialkyldithiophosphate (MoDTP), zinc dialkyldithiophosphate (ZnDTC) and zinc dialkyldithiophosphate (ZnDTP), and the like.
  • organic molybdenum compounds such as molybdenum dialkyldithiocarbamate (MoDTC) and molybdenum dialkyldithiophosphate (MoDTP), zinc dialkyldithiophosphate (ZnDTC) and zinc dialkyldithiophosphate (ZnDTP), and the like.
  • MoDTC molybdenum dialkyldithiocarbamate
  • MoDTP molybdenum dialkyldithiophosphate
  • ZnDTC zinc dialkyldithiophosphate
  • ZnDTP zinc dialkyldi
  • sulfur-based extreme pressure agent examples include sulfide fats and oils, sulfide fatty acids, sulfide esters, sulfide olefins, monosulfides, polysulfides, dihydrocarbyl polysulfides, thiadiazol compounds, alkylthiocarbamoyl compounds, thiocarbamate compounds, thioterpene compounds, and dialkylthiodipropio.
  • sulfide fats and oils examples include sulfide fats and oils, sulfide fatty acids, sulfide esters, sulfide olefins, monosulfides, polysulfides, dihydrocarbyl polysulfides, thiadiazol compounds, alkylthiocarbamoyl compounds, thiocarbamate compounds, thioterpene compounds, and dialkylthiodipropio.
  • nate compounds One or more selected from the
  • the contents of the organometallic extreme pressure agent and the sulfur-based extreme pressure agent are small.
  • the contents of the organic metal-based extreme pressure agent and the sulfur-based extreme pressure agent are preferably less than 0.1% by mass, more preferably 0.01% by mass, respectively, based on the total amount of the lubricating oil composition. Less than, more preferably less than 0.001% by mass, even more preferably no organic metal-based extreme pressure agent and sulfur-based extreme pressure agent.
  • the lubricating oil composition of one aspect of the present invention preferably further contains an amine-based antioxidant (E).
  • E an amine-based antioxidant
  • the amine-based antioxidant (E) that can be used in the lubricating oil composition of one aspect of the present invention is not particularly limited, but for example, a compound represented by the following general formula (e1) is preferable.
  • Ar 1 and Ar 2 independently represent a phenyl group, an alkyl-substituted phenyl group substituted with an alkyl group, an aralkyl-substituted phenyl group substituted with an aralkyl group, a naphthyl group, and an alkyl. It is an aryl group having 6 to 24 carbon atoms selected from an alkyl-substituted naphthyl group substituted with a group. ]
  • the amine-based antioxidant (E) includes phenyl- ⁇ -naphthylamines represented by the following general formula (e1-1) and diphenylamine represented by the general formula (e1-2). It is preferably one selected from the group consisting of species.
  • Re11 is a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 18 carbon atoms.
  • Re 21 and Re 22 are independently selected from a hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 18 carbon atoms, and an aralkyl group having 7 to 18 carbon atoms, respectively.
  • R e11 is preferably a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 12 carbon atoms, and R e11 is arranged at the para position. Is preferable.
  • Re 21 and Re 22 are independently selected from a hydrogen atom, an alkyl group having 4 to 12 carbon atoms, and an ⁇ , ⁇ -dimethylbenzyl group, respectively. It is preferable to be done. Further, it is more preferable that all of them are arranged in the para position.
  • the specific amine-based antioxidant is not particularly limited, but for example, dioctyldiphenylamine, phenyl- ⁇ -naphthylamine, diphenylamine, dinonyldiphenylamine, monobutylphenylmonooctylphenylamine, pt-octyl. Examples thereof include phenyl-1-naphthylamine and 4,4'-bis ( ⁇ , ⁇ -dimethylbenzyl) diphenylamine.
  • the amine-based antioxidant (E) a diamine-based one can be used in addition to the above.
  • the amine-based antioxidant (E) may be used alone or in combination of two or more.
  • the content of the amine-based antioxidant (E) is preferably 0 based on the total amount of the lubricating oil composition from the viewpoint of facilitating the effect of the present invention. It is 0.02% by mass or more, more preferably 0.05% by mass or more, still more preferably 0.08% by mass or more. Further, it is preferably 0.20% by mass or less, more preferably 0.16% by mass or less, still more preferably 0.14% by mass or less, still more preferably 0.12% by mass or less. The upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined.
  • it is preferably 0.02% by mass to 0.20% by mass, more preferably 0.05% by mass to 0.16% by mass, still more preferably 0.08% by mass to 0.14% by mass, and more. More preferably, it is 0.08% by mass to 0.12% by mass.
  • the content ratio [(B) / (E)] of the hindered phenol-based antioxidant (B) and the amine-based antioxidant (E) is the effect of the present invention.
  • the mass ratio is preferably 6/1 or more, more preferably 6.5 / 1 or more, still more preferably 7/1 or more. Further, it is preferably 10/1 or less, more preferably 9.5 / 1 or less, and further preferably 9/1 or less. The upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined. Specifically, it is preferably 6/1 to 10/1, more preferably 6.5 / 1 to 9.5 / 1, and even more preferably 7/1 to 9/1.
  • the lubricating oil composition of one aspect of the present invention preferably further contains a sorbitan fatty acid ester (F).
  • a squeal phenomenon between the hydraulic cylinder and the sealing material hereinafter, also simply referred to as “squeal phenomenon”.
  • the sorbitan fatty acid ester (F) is an ester compound of sorbitan and a fatty acid.
  • the sorbitan fatty acid ester (F) may be a partial ester or a complete ester, but is preferably a partial ester from the viewpoint of facilitating the suppression of the squealing phenomenon without impairing the effect of the present invention. That is, the sorbitan fatty acid ester (F) preferably contains one or more selected from the group consisting of a sorbitan fatty acid monoester, a sorbitan fatty acid diester, and a sorbitan fatty acid triester.
  • the total content of one or more selected from the group consisting of sorbitan fatty acid monoester, sorbitan fatty acid diester, and sorbitan fatty acid triester is preferably 80 mass based on the total amount of sorbitan fatty acid ester (F). % To 100% by mass, more preferably 85% by mass to 100% by mass, still more preferably 90% by mass to 100% by mass, and even more preferably 95% by mass to 100% by mass.
  • Examples of the fatty acid constituting the sorbitan fatty acid ester (F) include fatty acids having 14 to 22 carbon atoms, and more preferably 16 to 20 carbon atoms.
  • the carbon number of a fatty acid also includes the carbon atom of the carboxy group ( ⁇ COOH) of the fatty acid.
  • the fatty acid may be linear or branched, but is preferably linear.
  • Examples of the fatty acid include linear saturated fatty acids such as palmitic acid and stearic acid, and linear unsaturated fatty acids such as oleic acid and elaidic acid. These may be used individually by 1 type, and may be used in combination of 2 or more type.
  • the sorbitan fatty acid ester (F) more preferably contains one or more selected from the group consisting of sorbitan monooleate, sorbitan dioleate, and sorbitan trioleate, and sorbitan monooleate and sorbitan dioleate. It is more preferable to include one or more selected from the group consisting of, and it is further preferable to include sorbitan monooleate.
  • the content of the sorbitan fatty acid ester (F) is preferably 0.02% by mass or more, more preferably 0.02% by mass or more, based on the total amount of the lubricating oil composition, from the viewpoint of facilitating the suppression of the squealing phenomenon without impairing the effect of the present invention. Is 0.05% by mass or more, more preferably 0.08% by mass or more. Further, it is preferably 0.50% by mass or less, more preferably 0.30% by mass or less, still more preferably 0.20% by mass or less, still more preferably 0.15% by mass or less. The upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined.
  • it is preferably 0.02% by mass to 0.50% by mass, more preferably 0.05% by mass to 0.30% by mass, still more preferably 0.08% by mass to 0.20% by mass, and more. More preferably, it is 0.08% by mass to 0.15% by mass.
  • the content ratio of the imide compound (C) and the sorbitan fatty acid ester (F) [ (C) / (F)] is preferably 1/3 or more, more preferably 1/2 or more, and further preferably 2/3 or more in terms of mass ratio. Further, it is preferably 7/2 or less, more preferably 6/2 or less, and further preferably 5/2 or less.
  • the upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined. Specifically, it is preferably 1/3 to 7/2, more preferably 1/2 to 6/2, and even more preferably 2/3 to 5/2.
  • the lubricating oil composition of one aspect of the present invention may contain additives for lubricating oil other than the component (B), the component (C), and the component (D) as long as the effects of the present invention are not impaired. ..
  • the lubricant additive include a viscosity index improver, a pour point lowering agent, a rust preventive, a metal inactivating agent, a defoamer, and antioxidants other than the components (B) and (E). Can be mentioned. These lubricant additives may be used alone or in combination of two or more.
  • additives such as a viscosity index improver and an antifoaming agent are diluted with a part of the above-mentioned base oil (A) in consideration of handleability and solubility in the base oil (A). It may be in the form of a dissolved solution.
  • the content of the additive such as the antifoaming agent and the viscosity index improver, which will be described later, means the content in terms of the active ingredient (converted to the resin content) excluding the diluted oil. ..
  • Viscosity index improver examples include non-dispersive polymethacrylate, dispersed polymethacrylate, olefin-based copolymer (for example, ethylene-propylene copolymer, etc.), dispersed olefin-based copolymer, and styrene-based copolymer.
  • olefin-based copolymer for example, ethylene-propylene copolymer, etc.
  • styrene-based copolymer for example, ethylene-propylene copolymer, etc.
  • styrene-based copolymer for example, ethylene-propylene copolymer, etc.
  • styrene-based copolymer for example, ethylene-propylene copolymer, etc.
  • styrene-based copolymer for example, ethylene-propylene copolymer, etc.
  • styrene-based copolymer for example,
  • the content of the viscosity index improver in terms of resin content is preferably 0.01 to 0.01 based on the total amount of the lubricating oil composition. It is 10% by mass, more preferably 0.02 to 7% by mass, and even more preferably 0.03 to 5% by mass.
  • pour point lowering agent examples include polymethacrylate having a mass average molecular weight of about 50,000 to 150,000.
  • the content of the pour point depressant is preferably 0.01 to 5% by mass based on the total amount of the lubricating oil composition. It is preferably 0.02 to 2% by mass.
  • the rust preventive agent examples include metal sulfonate, alkylbenzene sulphonate, dinonylnaphthalen sulphonate, organic phosphite ester, organic phosphoric acid ester, organic sulphonic acid metal salt, organic phosphoric acid metal salt, and alkenyl succinic acid ester. , Alkenyl succinic acid polyhydric alcohol ester and the like.
  • the content of the rust preventive is preferably 0.01 to 10.0% by mass based on the total amount of the lubricating oil composition. It is preferably 0.03 to 5.0% by mass.
  • Metal inactivating agent examples include benzotriazole-based compounds, tolyltriazole-based compounds, thiadiazole-based compounds, imidazole-based compounds, pyrimidine-based compounds and the like.
  • the content of the metal inactivating agent is preferably 0.01 to 5.0 based on the total amount of the lubricating oil composition. It is by mass%, more preferably 0.03 to 3.0% by mass.
  • defoaming agent examples include silicone-based defoaming agents, fluorine-based defoaming agents such as fluorosilicone oil and fluoroalkyl ether, and polyacrylate-based defoaming agents.
  • the content of the defoaming agent in terms of resin content is preferably 0.0001 to 0. It is 20% by mass, more preferably 0.0005 to 0.10% by mass.
  • antioxidants other than the components (B) and (E) include phenolic antioxidants other than the component (B), metal-based antioxidants, sulfur-based antioxidants, and the like.
  • the content of DBPC is small among the phenolic antioxidants other than the component (B) from the viewpoint of making the lubricating oil composition more excellent in sludge suppression. Is preferable.
  • the content of DBPC is preferably less than 0.60% by mass, more preferably less than 0.10% by mass, still more preferably, based on the total amount of the lubricating oil composition, from the viewpoint of making the lubricating oil composition more excellent in sludge suppression. Is less than 0.01% by mass, more preferably free of DBPC. Further, from the viewpoint of making it easier to exert the effect of the present invention, it is preferable that the content of the metal-based antioxidant and the sulfur-based antioxidant is small. Specifically, the contents of the metal-based antioxidant and the sulfur-based antioxidant are preferably less than 0.1% by mass, more preferably less than 0.01% by mass, respectively, based on the total amount of the lubricating oil composition. It is more preferably less than 0.001% by mass, and even more preferably it does not contain a metal-based antioxidant and a sulfur-based antioxidant.
  • the kinematic viscosity of the lubricating oil composition according to one aspect of the present invention is preferably 10 mm 2 / s or more, more preferably 15 mm 2 / s or more, and further preferably 20 mm 2 / s or more. Further, it is preferably 150 mm 2 / s or less, more preferably 100 mm 2 / s or less, and further preferably 80 mm 2 / s or less. The upper and lower limits of these numerical ranges can be arbitrarily combined.
  • it is preferably 10 mm 2 / s to 150 mm 2 / s, more preferably 15 mm 2 / s to 100 mm 2 / s, and further preferably 20 mm 2 / s to 80 mm 2 / s.
  • the 40 ° C. kinematic viscosity of the lubricating oil composition is 10 mm 2 / s or more, it is easy to obtain a lubricating oil composition having a high flash point and excellent lubricating performance.
  • the 40 ° C. kinematic viscosity of the base oil (A) is 150 mm 2 / s or less, the viscous resistance at low temperature does not increase so much, and it is easy to improve the operation of the machine.
  • the viscosity index of the lubricating oil composition of one aspect of the present invention is preferably 80 or more, more preferably 90 or more, still more preferably 100 or more, still more preferably 110 or more.
  • the high-pressure piston pump test described in Examples described later is carried out for 2,000 hours in accordance with JCMAS P045, and then measured in accordance with SAE-ARP-785-63.
  • the calculated millipore value is preferably 10 mg / 100 mL or less, more preferably 5.0 mg / 100 mL or less, still more preferably 4.0 mg / mL or less, and even more preferably 3.5 mg / 100 mL.
  • the lubricating oil composition of the present invention has an extremely low millipore value after being subjected to a high-pressure piston pump test for as long as 2,000 hours, and is extremely excellent in sludge suppression.
  • ⁇ Abrasion resistance> (Scoring resistance)
  • the high-pressure piston pump test described in Examples described later is carried out for 2,000 hours in accordance with JCMAS P045, and then in accordance with ASTM D5182-97 (2014), which will be described later.
  • the stage value measured by the FZG scoring test described in the Examples is preferably 10 stages or more.
  • the lubricating oil composition of the present invention has a high stage value in the FZG scoring test after the high-pressure piston pump test has been carried out for as long as 2,000 hours, and is extremely excellent in scoring resistance.
  • the high-pressure piston pump test described in the examples described later is carried out for 2,000 hours according to JCMAS P045, and then according to ASTM D7421 and described in the examples described later.
  • the seizure load measured by the SRV (vibration friction wear) test is preferably 1,500 N or more, more preferably 1,600 N or more.
  • the lubricating oil composition of the present invention has a high seizure load in the SRV (vibration friction wear) test after the high-pressure piston pump test has been carried out for a long time of as long as 2,000 hours, and is extremely excellent in seizure resistance.
  • the method for producing the lubricating oil composition of the present invention is not particularly limited.
  • the method for producing a lubricating oil composition according to one aspect of the present invention is a group consisting of a base oil (A), a hindered phenol-based antioxidant (B), a monoimide compound (C1) and a bisimide compound (C2).
  • the hindered phenol-based antioxidant (B) comprises a step of mixing one or more imide compounds (C) selected from the above and an extreme pressure agent (D), wherein the hindered phenol-based antioxidant (B) is 2,6-di-tert-butylphenol.
  • the monoimide compound (C1) is at least one selected from the group consisting of the alkenyl succinate monoimide compound and the alkyl succinate monoimide compound
  • the bisimide compound (C2) is the alkenyl succinate bisimide compound and alkyl.
  • a method for producing a lubricating oil composition which is one or more selected from the group consisting of bisimide succinate compounds.
  • the method for mixing each of the above components is not particularly limited, but for example, a method having a step of blending the component (B), the component (C), and the component (D) with the base oil (A) is available. Can be mentioned.
  • the component (B), the component (C), and the component (D) may be blended in the base oil (A) at the same time or separately.
  • each component may be blended after adding a diluting oil or the like to form a solution (dispersion). After blending each component, it is preferable to stir and uniformly disperse by a known method.
  • the lubricating oil composition of the present invention is excellent in sludge suppression and abrasion resistance even when used for a long period of time under high pressure conditions. Therefore, the lubricating oil composition of the present invention can be used for one or more types of hydraulic equipment selected from the group consisting of construction machinery, general industrial machinery, and generators. Preferably, among these hydraulic devices, the hydraulic devices having an operating pressure of 30 MPa or more can be suitably used. Therefore, according to the present invention, the following usage methods are provided. -A method of using the lubricating oil composition of the present invention for hydraulic equipment.
  • a method of using the lubricating oil composition of the present invention in one or more types of hydraulic equipment selected from the group consisting of construction machinery, general industrial machinery, and generators A method of using the lubricating oil composition of the present invention for one or more types of hydraulic equipment having an operating pressure of 30 MPa or more and selected from the group consisting of construction machinery, general industrial machinery, and generators.
  • Examples of the above-mentioned construction machines include mobile cranes, stationary cranes, derricks and other cranes; hydraulic excavators, mini excavators, wheel hydraulic excavators and other excavating machines; bulldozers and other ground leveling machines; Loading machine; Transport machine such as rough terrain carrier; Compaction machine such as vibrating roller; Dismantling machine such as breaker; Foundation work machine such as bile driver and earth auger; Concrete / asphalt machine such as concrete pump car; Examples include high-altitude work vehicles, paving machines, shields, excavators, and snow removers.
  • examples of the above-mentioned general industrial machines include vehicles, machine tools, gear devices, conveyor devices, air conditioning equipment, mining equipment, and the like.
  • the extreme pressure agent (D), the hindered phenolic antioxidant (B) is 2,6-di-tert-butylphenol, and the monoimide compound (C1) is alkenyl succinate monoimide.
  • One or more selected from the group consisting of a compound and an alkyl succinate monoimide compound, and the bisimide compound (C2) is one or more selected from the group consisting of an alkenyl succinate bisimide compound and an alkyl succinate bisimide compound.
  • the content ratio [(B) / (E)] of the hindered phenolic antioxidant (B) and the amine-based antioxidant (E) is 6/1 to 10/1 in terms of mass ratio.
  • the content ratio [(C1) / (C2)] of the monoimide compound (C1) and the bisimide compound (C2) is more than 0 to 2/1 or less in terms of mass ratio, [1] to The lubricating oil composition according to any one of [3].
  • the lubricating oil composition according to.
  • the extreme pressure agent (D) includes one or more selected from the group consisting of a phosphorus-based extreme pressure agent (D1) and a sulfur-phosphorus-based extreme pressure agent (D2), [1] to [5]. ].
  • the lubricating oil composition according to any one of. [7] The lubricating oil composition according to any one of [1] to [6], which further contains a sorbitan fatty acid ester (F).
  • F sorbitan fatty acid ester
  • the lubricating oil composition according to any one of [1] to [7] which is used as a hydraulic hydraulic oil.
  • Examples 1 and 2 Comparative Examples 1 and 3
  • the base oils and various additives shown below were sufficiently mixed in the blending amounts (mass%) shown in Table 1 to prepare lubricating oil compositions. Details of the base oil and various additives used in Examples 1 and 2 and Comparative Examples 1 to 3 are as shown below.
  • ⁇ Base oil (A)> A mixed base oil of mineral belonging to the mineral oil and the group III belonging to the group II in API categories, 40 ° C. kinematic viscosity of the base oil used in Example 1 and Comparative Examples 1 and 2 is 46 mm 2 / s, viscosity The index is 120.
  • the 40 ° C. kinematic viscosity of the base oil used in Example 2 and Comparative Example 3 is 68 mm 2 / s, and the viscosity index is 150.
  • the 40 ° C. kinematic viscosity and viscosity index are based on JIS K2283: 2000. Measured and calculated.
  • DBPC 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
  • ⁇ Imide compound (C)> As a monoimide compound (C1), polybutenyl succinate having a polybutenyl group having a mass average molecular weight (Mw) of 6,300, a nitrogen atom content of 1.75 mass%, and a base value of 40.0 mgKOH / g. An acid monoimide compound was used. Further, as the bisimide compound (C2), the polybutenyl group has a mass average molecular weight (Mw) of 1,000, a nitrogen atom content of 1.15% by mass, and a base value of 19.5 mgKOH / g. A bisimide compound of tenyl succinate was used.
  • the mass average molecular weight of the polybutenyl group is a value obtained by measuring the mass average molecular weight (Mw) of polybutene, which is a raw material of the polybuteneyl group, under the following conditions and evaluating it as the mass average molecular weight (Mw) in terms of standard polystyrene.
  • SEC equipment HLC-8220GPC manufactured by Tosoh -Column: Tosoh TSKguardcolum HXL-H + TSKgel GMH-XL 2 + G2000H-XL 1-Solvent: Tetrahydrofuran (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.
  • Monobutylphenyl monooctylphenylamine (manufactured by BASF, IRGANOX L-57) was used.
  • Monobutylphenyl Monooctylphenylamine is a compound in the above general formula (e1-2) in which one of Re 21 and Re 22 is a butyl group and the other is an octyl group.
  • the metal inactivating agent was 0.02 wt%
  • the silicone defoamer was 0.10% by mass in terms of resin content
  • the viscosity index improver was used. 10% by mass and 0.30% by mass of a flow point defoamer were added.
  • Example 2 Comparative Example 1, and Comparative Example 2, the metal inactivating agent was 0.02 wt%, the silicone defoaming agent was 0.10% by weight in terms of resin content, and the viscosity index improver was 2.0% by mass. %, The pour point defoamer was added in an amount of 0.30% by mass.
  • the lubricating oil compositions of Examples 1 and 2 and Comparative Examples 1 to 3 were evaluated for oxidative deterioration and deterioration of wear resistance when used for a long time under high pressure.
  • a pump pressure of 35 MPa, sample oil using a high-pressure piston pump test device (pump: BOSCH-REXROTH A2F10) in accordance with JCMAS P045.
  • a high-pressure piston pump test was carried out for 2,000 hours under the conditions of a temperature of 80 ° C. and an air blowing amount of 1.0 L / h to obtain a sample oil assuming a lubricating oil composition used for a long time under high pressure. ..
  • a millipore value evaluation, an FZG scoring test, and an SRV (vibration friction wear) test were carried out on the sample oil.
  • the seizure load (N) was measured according to ASTM D7421.
  • the seizure load was increased by 100 N under friction conditions of a temperature of 120 ° C., a frequency of 50 Hz, and an amplitude of 2.0 mm, and the load (N) at the time when seizure occurred and the friction coefficient increased significantly was measured. It can be said that the larger the value of the seizure load, the better the seizure resistance. In this embodiment, the case where the seizure load is 1,500 N or more is regarded as acceptable.
  • the lubricating oil compositions of Examples 1 and 2 have a small millipore value and are excellent in sludge suppression. In addition, since it is also excellent in scoring resistance and seizure resistance, it can be seen that it is also excellent in wear resistance.
  • the lubricating oil compositions of Comparative Examples 1 and 2 do not contain the hindered phenolic antioxidant (B) and do not contain the monoimide compound (C1), the millipore value is high. It can be seen that the size increases and the sludge suppression property is inferior. It can also be seen that either the scoring resistance or the seizure resistance is inferior, and the wear resistance is inferior.
  • the lubricating oil composition of Comparative Example 3 having the same composition as that of Example 1 except that the content of the bisimide compound (C2) was 0.20% by mass without containing the monoimide compound (C1).
  • the millipore value is small and the sludge suppression property is excellent, it can be seen that the seizure resistance is inferior and the wear resistance is inferior.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Lubricants (AREA)

Abstract

スラッジ抑制性と、耐スコーリング性及び耐焼き付き性により評価される耐摩耗性とを、長期間に亘り良好に発揮することができる潤滑油組成物を提供することを課題とした。そして、当該課題を、基油(A)と、ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)と、モノイミド化合物(C1)及びビスイミド化合物(C2)からなる群から選択される1種以上のイミド化合物(C)と、極圧剤(D)と、を含有し、前記ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)は、2,6-ジ-tert-ブチルフェノールであり、前記モノイミド化合物(C1)は、アルケニルコハク酸モノイミド化合物及びアルキルコハク酸モノイミド化合物からなる群から選択される1種以上であり、前記ビスイミド化合物(C2)は、アルケニルコハク酸ビスイミド化合物及びアルキルコハク酸ビスイミド化合物からなる群から選択される1種以上である、潤滑油組成物とすることで解決した。

Description

潤滑油組成物
 本発明は、潤滑油組成物に関する。
 油圧ショベル、クレーン、ホイールローダ、及びブルドーザ等の建設機械に搭載されている油圧機器は、高圧、高温、高速、及び高荷重での稼働が要求される。
 そのため、建設機械用の油圧機器において動力伝達媒体として使用される潤滑油組成物は、高圧、高温、高速、及び高荷重下で長期に亘って使用しても、油圧機器の性能を損なわないような、耐摩耗性及び酸化安定性が求められる。
 特に、作動圧力が30MPa以上である油圧機器に用いられる潤滑油組成物は、酸化安定性や潤滑性能の劣化が早期に引き起こされやすく、スラッジ発生や作動不良といった弊害が生じやすい。
 例えば、特許文献1には、作動圧力が30MPa以上である建設機械等の油圧機器に使用される油圧作動油組成物として、所定の動粘度を有するポリオレフィンに、アミン系酸化防止剤、フェノール系酸化防止剤、及びリン酸エステルを所定の割合で含有する油圧作動油組成物が提案されている。
 特許文献1には、当該油圧作動油組成物は、高圧下での酸化安定性及び潤滑性能に優れ、高圧下における早期劣化やスラッジ発生等を効果的に防止し、長期間に亘って使用できる旨が記載されている。
特開平09-111277号公報
 近年、油圧機器は、高圧化、小型化、高速化、及び高精度化等といった高性能化が指向されている。したがって、油圧機器に用いられる潤滑油組成物に対する要求性能は、より過酷なものとなる。そのため、油圧機器に用いられる潤滑油組成物のさらなる高性能化が望まれる。
 かかる観点から、近年、ISOの油圧作動油の規格には、耐摩耗性等の潤滑性を規定する「FZGスコーリング試験」が採用されている(ISO-14635)。
 また、油圧機器においてスラッジが多量に発生すると、バルブロックの発生や油圧ポンプの摩耗に繋がる。油圧機器に用いられる潤滑油組成物のさらなる高性能化を図る上では、長期間に亘りスラッジの発生量を極少量に抑制することが要求される。
 さらに、油圧機器の高性能化により、焼き付き等がより発生しやすくなることもある。油圧機器に用いられる潤滑油組成物のさらなる高性能化を図る上では、長期間に亘り優れた耐焼き付き性を発揮できることも要求される。
 つまり、油圧機器の高性能化が指向されている近年の状況を踏まえると、油圧機器に用いられる潤滑油組成物には、長期間に亘りスラッジ発生量を極少量に抑える性能(以下、「スラッジ抑制性」ともいう)に優れると共に、耐スコーリング性及び耐焼き付き性等により評価される耐摩耗性を長期間に亘り良好に発揮できることが要求される。
 しかしながら、特許文献1では、このような検討は十分に行われていない。
 本発明は、スラッジ抑制性と、耐スコーリング性及び耐焼き付き性により評価される耐摩耗性とを、長期間に亘り良好に発揮することができる潤滑油組成物を提供することを課題とする。
 本発明者は、鋭意検討を重ねた結果、特定のフェノール系酸化防止剤を含有すると共に、特定の2種のイミド化合物を含有する潤滑油組成物が、上記課題を解決し得ることを見出した。
 すなわち、本発明は、下記[1]に関する。
[1] 基油(A)と、ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)と、モノイミド化合物(C1)及びビスイミド化合物(C2)からなる群から選択される1種以上のイミド化合物(C)と、極圧剤(D)と、を含有し、前記ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)は、2,6-ジ-tert-ブチルフェノールであり、前記モノイミド化合物(C1)は、アルケニルコハク酸モノイミド化合物及びアルキルコハク酸モノイミド化合物からなる群から選択される1種以上であり、前記ビスイミド化合物(C2)は、アルケニルコハク酸ビスイミド化合物及びアルキルコハク酸ビスイミド化合物からなる群から選択される1種以上である、潤滑油組成物。
 本発明によれば、スラッジ抑制性と、耐スコーリング性及び耐焼き付き性により評価される耐摩耗性とを、長期間に亘り良好に発揮することができる潤滑油組成物を提供することが可能となる。
 本明細書において、好ましい数値範囲(例えば、含有量等の範囲)について、段階的に記載された下限値及び上限値は、それぞれ独立して組み合わせることができる。例えば、「好ましくは10~90、より好ましくは30~60」という記載から、「好ましい下限値(10)」と「より好ましい上限値(60)」とを組み合わせて、「10~60」とすることもできる。
 また、本明細書において、実施例の数値は、上限値又は下限値として用いられ得る数値である。
 また、本明細書において、「AA~BB」と記載されている数値範囲は、特に断りのない限り、「AA以上BB以下」であることを意味する。
[本発明の潤滑油組成物の態様]
 本発明の潤滑油組成物は、基油(A)と、ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)と、モノイミド化合物(C1)及びビスイミド化合物(C2)からなる群から選択される1種以上のイミド化合物(C)と、極圧剤(D)と、を含有し、前記ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)は、2,6-ジ-tert-ブチルフェノールであり、前記モノイミド化合物(C1)は、アルケニルコハク酸モノイミド化合物及びアルキルコハク酸モノイミド化合物からなる群から選択される1種以上であり、前記ビスイミド化合物(C2)は、アルケニルコハク酸ビスイミド化合物及びアルキルコハク酸ビスイミド化合物からなる群から選択される1種以上である。
 本発明者は、スラッジ抑制性と、耐スコーリング性及び耐焼き付き性により評価される耐摩耗性とを、長期間に亘り良好に発揮することができる潤滑油組成物を提供すべく、鋭意検討を行った。
 まず、スラッジ抑制性の観点から、フェノール系酸化防止剤とイミド化合物とを組み合わせて用いることを考えた。ところが、イミド化合物は、スラッジ抑制性を向上させ得る一方で、極圧剤の性能を低下させ、潤滑油組成物の耐摩耗性を低下させる要因になると考えられた。また、極圧剤は、潤滑油組成物に耐摩耗性を付与する一方で、スラッジ発生の要因になると考えられた。
 これらの点を総合的に勘案し、本発明者は、本発明の課題を達成する上で、少なくとも以下の2点を解決することが重要であると考えた。
(1)極圧剤をイミド化合物と併用することにより生じる極圧剤の性能低下を抑制すること。
(2)極圧剤の添加によるスラッジ発生を抑制すること。
 かかる観点から、本発明者はさらに鋭意検討を進めた。
 その結果、従来、油圧機器等に用いられる潤滑油組成物において使用されていたフェノール系酸化防止剤である2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール(以下、「DBPC」ともいう)に代えて、DBPCが有するクレゾール骨格のメチル基を水素原子に変更した2,6-ジ-tert-ブチルフェノール(以下、「DTBP」ともいう)を含有する潤滑油組成物が、極圧剤の添加によるスラッジ発生を抑制し、スラッジ抑制性を大きく向上させる機能を有することを見出した。
 また、イミド化合物として、モノイミド化合物及びビスイミド化合物を組み合わせて用いることによって、極圧剤をイミド化合物と併用することにより生じる極圧剤の性能低下を抑制することができ、極圧剤の性能を十分に発揮できることを見出した。
 これらの結果に基づき、本発明者はさらに鋭意検討を進め、本発明を完成するに至った。
 なお、本発明の上記効果が奏される理由は明確にはなっていないが、例えば、以下のことが推察される。
 すなわち、DBPCが有するクレゾール骨格のメチル基を水素原子に変更したDTBPが、潤滑油組成物中で多量体化(例えば、二量体化)することによって、DBPCと比較して潤滑油組成物中にとどまりやすくなり、酸化防止剤としての性能を十分に発揮できること、モノイミド化合物によって極圧剤の分散性向上を図りつつ、ビスイミド化合物によって極圧剤の反応場を金属表面に形成しやすくなること等によって、本発明の効果が発揮されるものと推察される。
 なお、以降の説明では、「基油(A)」、「ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)」、「イミド化合物(C)」、及び「極圧剤(D)」を、それぞれ「成分(A)」、「成分(B)」、「成分(C)」、及び「成分(D)」ともいう。
 本発明の一態様の潤滑油組成物は、「成分(A)」、「成分(B)」、「成分(C)」、及び「成分(D)」のみから構成されていてもよいが、本発明の効果を損なうことのない範囲で、「成分(A)」、「成分(B)」、「成分(C)」、及び「成分(D)」以外の他の成分を含有していてもよい。
 本発明の一態様において、「成分(A)」、「成分(B)」、「成分(C)」、及び「成分(D)」の合計含有量は、本発明の効果をより発揮させやすくする観点から、潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは70.0質量%以上、より好ましくは75.0質量%以上、更に好ましくは80.0質量%以上、より更に好ましくは85.0質量%以上である。
 成分(A)、成分(B)、成分(C)、及び成分(D)の合計含有量の上限値は、成分(A)、成分(B)、成分(C)、及び成分(D)以外の他の成分との兼ね合いで調整すればよく、潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは99.0質量%以下、より好ましくは98.0質量%以下、更に好ましくは97.0質量%以下である。
 これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは70.0質量%~99.0質量%、より好ましくは75.0質量%~98.0質量%、更に好ましくは80.0質量%~98.0質量%、より更に好ましくは85.0質量%~97.0質量%である。
 以下、基油(A)、ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)、イミド化合物(C)、極圧剤(D)、更には他の成分について、詳細に説明する。
<<基油(A)>>
 本発明の潤滑油組成物は、基油(A)を含有する。
 基油(A)としては、従来、潤滑油の基油として用いられている鉱油及び合成油から選択される1種以上を、特に制限なく使用することができる。
 鉱油としては、例えば、パラフィン系原油、中間基系原油、又はナフテン系原油等の原油を常圧蒸留して得られる常圧残油;これらの常圧残油を減圧蒸留して得られる留出油;当該留出油を、溶剤脱れき、溶剤抽出、水素化分解、溶剤脱ろう、接触脱ろう、及び水素化精製等の精製処理を1つ以上施して得られる鉱油;等が挙げられる。
 合成油としては、例えば、α-オレフィン単独重合体及びα-オレフィン共重合体(例えば、エチレン-α-オレフィン共重合体等の炭素数8~14のα-オレフィン共重合体)等のポリα-オレフィン;イソパラフィン;ポリオールエステル及び二塩基酸エステル等の各種エステル;ポリフェニルエーテル等の各種エーテル;ポリアルキレングリコール;アルキルベンゼン;アルキルナフタレン;天然ガスからフィッシャー・トロプシュ法等により製造されるワックス(ガストゥリキッド(GTL)ワックス)を異性化することで得られるGTL基油等が挙げられる。
 基油(A)は、鉱油を単独で又は複数種組み合わせて用いてもよいし、合成油を単独で又は複数種組み合わせて用いてもよい。また、1種以上の鉱油と1種以上の合成油とを組み合わせて用いてもよい。
 基油(A)は、潤滑油組成物の酸化安定性をより向上させる観点から、米国石油協会(API)の基油カテゴリーにおけるグループII、III、及びIVに分類される基油から選択される1種以上が好ましく、グループII及びIIIに分類される基油から選択される1種以上がより好ましい。
 基油(A)の40℃における動粘度(以下、「40℃動粘度」ともいう)は、好ましくは10mm/s~150mm/s、より好ましくは15mm/s~100mm/s、更に好ましくは20mm/s~80mm/sである。
 基油(A)の40℃動粘度が10mm/s以上であると、引火点が高く、潤滑性能に優れる潤滑油組成物としやすい。
 また、基油(A)の40℃動粘度が150mm/s以下であると、低温時の粘性抵抗がそれほど大きくなることもなく、機械の作動を良好なものとしやすい。
 基油(A)の粘度指数は、好ましくは80以上、より好ましくは90以上、更に好ましくは100以上、より更に好ましくは110以上である。基油(A)の粘度指数が上記範囲であると、温度変化による粘度変化を抑えて高温時に油膜を形成させやすくすることができ、耐摩耗性を向上させやすい。
 なお、基油(A)が2種以上の基油を含有する混合基油である場合、当該混合基油の40℃動粘度及び粘度指数が上記範囲内であることが好ましい。
 本明細書において、40℃動粘度及び粘度指数は、JIS K 2283:2000に準拠して測定又は算出される値を意味する。
 本発明の一態様の潤滑油組成物において、基油(A)の含有量は、本発明の効果をより発揮させやすくする観点から、潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは80.0質量%以上、より好ましくは83.0質量%以上、更に好ましくは85.0質量%以上である。また、好ましくは98.0質量%以下、より好ましくは97.0質量%以下、更に好ましくは96.0質量%以下である。これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは80.0質量%~98.0質量%、より好ましくは83.0質量%~97.0質量%、更に好ましくは85.0質量%~96.0質量%である。
<<ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)>>
 本発明の潤滑油組成物は、ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)を含有し、ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)は、2,6-ジ-tert-ブチルフェノールである。
 潤滑油組成物が2,6-ジ-tert-ブチルフェノールを含有しない場合、スラッジ抑制性を優れたものとすることができない。
 なお、本発明者の検討によれば、2,6-ジ-tert-ブチルフェノールが有するフェニル基の4位(パラ位)の水素原子をメチル基に置換した2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾールを用いると、スラッジ抑制性を優れたものとすることができない。つまり、本発明の効果は、フェノール系酸化防止剤の構造上の微妙な差異(すなわち、メチル基の有無)により奏されるものと推察される。
(ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)の含有量)
 本発明の一態様の潤滑油組成物において、ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)の含有量は、スラッジ抑制性により優れる潤滑油組成物とする観点から、潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは0.40質量%以上、より好ましくは0.50質量%以上、更に好ましくは0.60質量%以上、より更に好ましくは0.65質量%以上、更になお好ましくは0.70質量%以上である。また、好ましくは2.0質量%以下、より好ましくは1.5質量%以下、更に好ましくは1.2質量%以下、より更に好ましくは1.0質量%以下、更になお好ましくは0.90質量%以下である。これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは0.40質量%~2.0質量%、より好ましくは0.50質量%~1.5質量%、更に好ましくは0.60質量%~1.2質量%、より更に好ましくは0.65質量%~1.0質量%、更になお好ましくは0.70質量%~0.90質量%である。
<<イミド化合物(C)>>
 本発明の潤滑油組成物は、モノイミド化合物(C1)及びビスイミド化合物(C2)からなる群から選択される1種以上のイミド化合物(C)を含有する。潤滑油組成物がイミド化合物(C)を含有しない場合、スラッジ抑制性を優れたものとすることができない。一方で、既述のように、潤滑油組成物がイミド化合物(C)を含有することによって、極圧剤(D)の性能を低下させてしまう問題がある。本発明では、かかる問題を踏まえ、イミド化合物(C)として、モノイミド化合物(C1)及びビスイミド化合物(C2)からなる群から選択される1種以上のイミド化合物(C)を用いている。
 これにより、極圧剤(D)の性能を低下させることなく、十分に発揮させて、耐摩耗性に優れる潤滑油組成物としている。
 なお、モノイミド化合物(C1)は、アルケニルコハク酸モノイミド化合物及びアルキルコハク酸モノイミド化合物からなる群から選択される1種以上である。
 また、ビスイミド化合物(C2)は、アルケニルコハク酸ビスイミド化合物及びアルキルコハク酸ビスイミド化合物からなる群から選択される1種以上である。
 以降の説明では、「モノイミド化合物(C1)」を、単に「成分(C1)」ともいう。また、「ビスイミド化合物(C2)」を、単に「成分(C2)」ともいう。
 以下、モノイミド化合物(C1)及びビスイミド化合物(C2)について、詳細に説明する。
(モノイミド化合物(C1)及びビスイミド化合物(C2))
 モノイミド化合物(C1)は、アルケニルコハク酸モノイミド化合物及びアルキルコハク酸モノイミド化合物からなる群から選択される1種以上である。アルケニルコハク酸モノイミド化合物及びアルキルコハク酸モノイミド化合物としては、例えば、下記一般式(c1)で表される化合物が好ましい。また、ビスイミド化合物(C2)は、アルケニルコハク酸ビスイミド化合物及びアルキルコハク酸ビスイミド化合物からなる群から選択される1種以上である。アルケニルコハク酸ビスイミド化合物及びアルキルコハク酸ビスイミド化合物としては、例えば、下記一般式(c2)で表される化合物が好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001

Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
 上記一般式(c1)において、Rc11は、アルケニル基又はアルキル基であり、Rc12は炭素数1~6のアルキレン基であり、n1は1~20の整数である。また、n1が2以上の場合、複数のRc12は同一であってもよいし、異なっていてもよい。
 上記一般式(c2)において、Rc21及びRc24は、各々独立に、アルケニル基又はアルキル基であり、Rc22及びRc23は、各々独立に、炭素数1~6のアルキレン基であり、n2は0~20の整数である。また、n2が2以上の場合、複数のRc22は同一であってもよいし、異なっていてもよい。
 Rc11、Rc21、及びRc24として選択され得るアルケニル基又はアルキル基は、基油(A)への溶解性を向上させると共に、本発明の効果をより発揮させやすくする観点から、質量平均分子量(Mw)が、好ましくは500以上、より好ましくは1,000以上、更に好ましくは2,000以上、より更に好ましくは3,000以上、更になお好ましくは4,000以上である。また、好ましくは10,000以下、より好ましくは90,000以下、更に好ましくは8,000以下である。これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは500~10,000、より好ましくは1,000~10,000、更に好ましくは2,000~10,000、より更に好ましくは3,000~9,000、更になお好ましくは4,000~8,000である。
 Rc11、Rc21、及びRc24として選択され得るアルケニル基としては、ポリブテニル基、ポリイソブテニル基、エチレン-プロピレン共重合体を挙げることができ、アルキル基としてはこれらを水添したものが挙げられる。ポリブテニル基は、1-ブテンとイソブテンの混合物あるいは高純度のイソブテンを重合させたものが好ましく用いられる。中でも、アルケニル基としてはポリブテニル基、イソブテニル基が好ましく、アルキル基としてはポリブテニル基、イソブテニル基を水添したものが挙げられる。
 本発明の一態様の潤滑油組成物においては、本発明の効果をより発揮させやすくする観点から、Rc11、Rc21、及びRc24として選択され得る基は、アルケニル基が好ましくは、アルケニル基の中でもポリブテニル基がより好ましい。
 Rc12、Rc22、及びRc23として選択され得る炭素数1~6のアルキレン基としては、基油(A)への溶解性を向上させると共に、本発明の効果をより発揮させやすくする観点から、メチレン基;1,1-エチレン基及び1,2-エチレン基等の各種エチレン基;1,3-プロピレン、1,2-プロピレン、及び2,2-プロピレン等の各種プロピレン基;各種ブチレン基;各種ペンチレン基;各種ヘキシレン基が好ましい。
 また、同様の観点から、Rc12、Rc22、及びRc23として選択され得るアルキレン基の炭素数は、2~5であることが好ましく、2~4であることがより好ましく、2又は3であることが更に好ましい。
 上記一般式(c1)中のn1は、基油(A)への溶解性を向上させると共に、本発明の効果をより発揮させやすくする観点から、2~15であることが好ましく、3~10であることがより好ましく、3~5であることが更に好ましく、3又は4であることがより更に好ましい。
 上記一般式(c2)中のn2は、上記一般式(c2)で表される成分(C2)の基油への溶解度の向上、及び本発明の効果をより発揮させやすくする観点から、1~15であることが好ましく、2~10であることがより好ましく、2~5であることが更に好ましく、3又は4であることがより更に好ましい。
 アルケニルコハク酸モノイミド、アルキルコハク酸モノイミド、アルケニルコハク酸ビスイミド、又はアルキルコハク酸ビスイミドは、通常、ポリオレフィンと無水マレイン酸との反応で得られるアルケニルコハク酸無水物、又はそれを水添して得られるアルキルコハク酸無水物を、ポリアミンと反応させることによって製造することができる。モノイミド体及びビスイミド体はそれぞれ、アルケニルコハク酸無水物若しくはアルキルコハク酸無水物とポリアミンとの反応比率を変えることによって製造することができる。
 上記ポリオレフィンを形成するオレフィン単量体としては、炭素数2~8のα-オレフィンから選ばれる1種以上を混合して用いることができるが、イソブテンと1-ブテンの混合物を好適に用いることができる。
 一方、ポリアミンとしては、エチレンジアミン、プロピレンジアミン、ブチレンジアミン、ペンチレンジアミン等のジアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミン、ペンタエチレンヘキサミン、ジ(メチルエチレン)トリアミン、ジブチレントリアミン、トリブチレンテトラミン、ペンタペンチレンヘキサミン等のポリアルキレンポリアミンを挙げることができる。
(モノイミド化合物(C1)及びビスイミド化合物(C2)の合計含有量)
 本発明の一態様の潤滑油組成物において、モノイミド化合物(C1)及びビスイミド化合物(C2)の合計含有量は、本発明の効果をより発揮させやすくする観点から、潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは0.10質量%以上、より好ましくは0.13質量%以上、更に好ましくは0.15質量%以上、より更に好ましくは0.17質量%以上である。また、好ましくは0.50質量%以下、より好ましくは0.40質量%以下、更に好ましくは0.35質量%以下、より更に好ましくは0.30質量%以下である。これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは0.10質量%~0.50質量%、より好ましくは0.13質量%~0.40質量%、更に好ましくは0.15質量%~0.35質量%、より更に好ましくは0.17質量%~0.30質量%である。
(モノイミド化合物(C1)とビスイミド化合物(C2)との含有比率[(C1)/(C2)])
 本発明の一態様の潤滑油組成物において、モノイミド化合物(C1)とビスイミド化合物(C2)との含有比率[(C1)/(C2)]は、本発明の効果をより発揮させやすくする観点から、質量比で、好ましくは0超、より好ましくは1/3以上、更に好ましくは2/3以上である。また、好ましくは2/1以下、より好ましくは3/2以下である。これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは0超~2/1、より好ましくは1/3~3/2、更に好ましくは2/3~3/2である。
<<極圧剤(D)>>
 本発明の潤滑油組成物は、極圧剤(D)を含有する。
 潤滑油組成物が極圧剤(D)を含有しない場合、耐摩耗性に優れる潤滑油組成物とすることができない。
 ここで、本発明の一態様の潤滑油組成物において、極圧剤(D)は、リン系極圧剤(D1)及び硫黄-リン系極圧剤(D2)からなる群から選択される1種以上を含むことが好ましい。
 以降の説明では、「リン系極圧剤(D1)」を、単に、「成分(D1)」ともいう。また、「硫黄-リン系極圧剤(D2)」を、単に、「成分(D2)」ともいう。
 本発明の一態様の潤滑油組成物において、「成分(D1)」及び「成分(D2)」からなる群から選択される1種以上の成分の含有量は、耐摩耗性に優れる潤滑油組成物とする観点から、極圧剤(D)の全量基準で、好ましくは80質量%~100質量%、より好ましくは85質量%~100質量%、更に好ましくは90質量%~100質量%、より更に好ましくは95質量%~100質量%である。
 以下、「リン系極圧剤(D1)」及び「硫黄-リン系極圧剤(D2)」について、詳細に説明する。
(リン系極圧剤(D1))
 本発明の一態様の潤滑油組成物は、リン系極圧剤(D1)を含むことが好ましい。潤滑油組成物がリン系極圧剤(D1)を含むことで、潤滑油組成物に優れた耐摩耗性を付与しやすい。また、リン系極圧剤(D1)を、成分(B)並びに成分(C1)及び成分(C2)と組み合わせて用いることで、リン系極圧剤(D1)の添加によるスラッジ抑制性の低下が改善されると共に、リン系極圧剤(D1)の性能がいかんなく発揮される。
 なお、本明細書において、リン系極圧剤(D1)は、リン原子を含み、極圧性能を有する極圧剤を意味する。リン原子と共に硫黄原子を含む極圧剤は、リン系極圧剤(D1)には分類されず、硫黄-リン系極圧剤(D2)に分類されるものとする。
 リン系極圧剤(D1)としては、リン酸エステル、酸性リン酸エステル、亜リン酸エステル、亜リン酸水素エステル等のリン酸エステル化合物、及び該リン酸エステル化合物のアミン塩等が好ましく挙げられる。これらのリン酸エステル、酸性リン酸エステル、亜リン酸エステル、亜リン酸水素エステルとしては、より具体的には、各々以下の一般式(d1-1)で示されるリン酸エステル、一般式(d1-2)で示される酸性リン酸エステル、一般式(d1-3)で示される亜リン酸エステル、一般式(d1-4)及び(d1-5)で示される亜リン酸水素エステルが好ましく挙げられる。
 リン系極圧剤(D1)は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
 一般式(d1-1)~(d1-5)中、Rd11、Rd21、Rd31、Rd41、及びRd51は、各々独立に、炭素数1~30の炭化水素基を示す。炭化水素基としては、より優れた耐摩耗性を得る観点から、アルキル基、アルケニル基、アリール基、アリールアルキル基等が好ましく挙げられる。
 Rd11、Rd21、Rd31、Rd41、及びRd51がアルキル基の場合、炭素数は、より優れた耐摩耗性を得る観点、更に入手のしやすさ等も考慮すると、好ましくは2~20、より好ましくは2~10である。アルキル基は、直鎖状、分岐状、環状のいずれであってもよいが、更に入手のしやすさ等を考慮すると、直鎖状、分岐状が好ましい。
 Rd11、Rd21、Rd31、Rd41、及びRd51がアルケニル基の場合、炭素数は、より優れた耐摩耗性を得る観点、更に入手のしやすさ等も考慮すると、好ましくは2~20、より好ましくは2~10である。アルケニル基は、直鎖状、分岐状、環状のいずれであってもよいが、直鎖状、分岐状が好ましい。
 Rd11、Rd21、Rd31、Rd41、及びRd51がアリール基の場合、炭素数は、より優れた耐焼付性及び耐摩耗性を得る観点、更に入手のしやすさ等も考慮すると、好ましくは6~20、より好ましくは6~15である。
 Rd11、Rd21、Rd31、Rd41、及びRd51がアリールアルキル基の場合、炭素数は、より優れた耐焼付性及び耐摩耗性を得る観点、更に入手のしやすさ等も考慮すると、好ましくは6~20、より好ましくは6~15である。
 複数のRd11、Rd31、及びRd51は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよく、また、Rd21及びRd41が複数ある場合は、同一であってもよく、互いに異なっていてもよい。
 また、一般式(d1-2)中、mは1又は2を示し、一般式(d1-4)中、mは1又は2を示す。
 一般式(d1-1)で示されるリン酸エステルとしては、例えば、トリフェニルホスフェート、トリクレジルホスフェート、ベンジルジフェニルホスフェート、エチルジフェニルホスフェート、トリブチルホスフェート、エチルジブチルホスフェート、tert-ブチルフェニルジフェニルホスフェート、ジtert-ブチルフェニルモノフェニルホスフェート、クレジルジフェニルホスフェート、ジクレジルモノフェニルホスフェート、エチルフェニルジフェニルホスフェート、ジエチルフェニルモノフェニルホスフェート、トリエチルフェニルホスフェート、トリヘキシルホスフェート、トリ(2-エチルヘキシル)ホスフェート、トリデシルホスフェート、トリラウリルホスフェート、トリミリスチルホスフェート、トリパルミチルホスフェート、トリステアリルホスフェート、トリオレイルホスフェート等が挙げられる。
 一般式(d1-2)で示される酸性リン酸エステルとしては、例えば、モノ(ジ)エチルアシッドホスフェート、モノ(ジ)n-プロピルアシッドホスフェート、モノ(ジ)2-エチルヘキシルアシッドホスフェート、モノ(ジ)ブチルアシッドホスフェート、モノ(ジ)オレイルアシッドホスフェート、モノ(ジ)イソデシルアシッドホスフェート、モノ(ジ)ラウリルアシッドホスフェート、モノ(ジ)ステアリルアシッドホスフェート、モノ(ジ)イソステアリルアシッドホスフェート等が挙げられる。
 一般式(d1-3)で示される亜リン酸エステルとしては、例えば、トリエチルホスファイト、トリブチルホスファイト、トリフェニルホスファイト、トリクレジルホスファイト、トリ(ノニルフェニル)ホスファイト、トリ(2-エチルヘキシル)ホスファイト、トリデシルホスファイト、トリラウリルホスファイト、トリイソオクチルホスファイト、ジフェニルイソデシルホスファイト、トリステアリルホスファイト、トリオレイルホスファイトが挙げられる。
 一般式(d1-4)及び(d1-5)で示される亜リン酸水素エステルとしては、例えば、モノ(ジ)エチルハイドロジェンホスファイト、モノ(ジ)-n-プロピルハイドロジェンホスファイト、モノ(ジ)-n-ブチルハイドロジェンホスファイト、モノ(ジ)-2-エチルヘキシルハイドロジェンホスファイト、モノ(ジ)ラウリルハイドロジェンホスファイト、モノ(ジ)オレイルハイドジェンホスファイト、モノ(ジ)ステアリルハイドロジェンホスファイト、モノ(ジ)フェニルハイドロジェンホスファイト等が挙げられる。
 また、上記リン酸エステル、酸性リン酸エステル、亜リン酸エステル、亜リン酸水素エステル等のリン酸エステル化合物のアミン塩としては、これらのリン酸エステル化合物と、アミンとから形成されるアミン塩が好ましく挙げられる。ここで、アミン塩の形成に用いられるアミンとしては、第1級アミン、第2級アミン、第3級アミン、ポリアルキレンアミン等が挙げられ、第1級アミン、第2級アミン、第3級アミンとしては、以下一般式(d1-6)で示されるアミンが挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
 一般式(d1-6)中、Rd61は炭素数1~30の炭化水素基を示す。当該炭化水素基がアルキル基である場合、当該アルキル基が有する水素原子のうちの少なくとも1つがヒドロキシ基に置換されたヒドロキシアルキル基であってもよい。
 Rd61は、好ましくは、炭素数6~18のアルキル基、炭素数6~18のアルケニル基、環形成炭素数6~18のアリール基、炭素数7~18のアリールアルキル基、又は炭素数6~18のヒドロキシアルキル基であり、これらの中でも、炭素数6~18のアルキル基がより好ましい。
 また、mは1、2又は3であり、mが1のときは第1級アミン、mが2のときは第2級アミン、mが3のときは第3級アミンとなる。
 ポリアルキレンアミンとしては、例えば、エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミン、ペンタエチレンヘキサミン、ヘキサエチレンヘプタミン、ヘプタエチレンオクタミン、テトラプロピレンペンタミン、ヘキサブチレンヘプタミン等が挙げられる。
 これらの中でも、より優れた耐摩耗性を潤滑油組成物に付与する観点から、リン酸エステル及び酸性リン酸エステルのアミン塩からなる群から選択される1種以上を用いることが好ましく、リン酸エステル単独、又はリン酸エステル及び酸性リン酸エステルのアミン塩を組み合わせて用いることが好ましい。
 リン酸エステルとしては、上記一般式(d1-1)で表される化合物が好ましく、下記一般式(d1-1a)で表される化合物がより好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005

 上記一般式(d1-1a)中、Rd71~Rd73は、それぞれ独立に、炭素数1~12のアルキル基である。p1~p3は、それぞれ独立に、0~5の整数である。
 上記一般式(d1-1a)で表される化合物の中でも、本発明の効果をより発揮させやすくする観点から、Rd71~Rd73は、それぞれ独立に、好ましくは炭素数1~10のアルキル基、より好ましくは炭素数1~6のアルキル基、更に好ましくは炭素数1~4のアルキル基である。
 また、p1~p3は、それぞれ独立に、0~1の整数であることが好ましい。
 ここで、リン酸エステルを単独で用いる場合、p1~p3のうち1つ又は2つが0であり、残りが1であることが好ましい。また、この場合、Rd71~Rd73として選択し得るアルキル基は、tert-ブチル基であることが好ましい。
 また、酸性リン酸エステルのアミン塩としては、上記一般式(d1-2)で表される酸性リン酸エステルと上記(d1-6)で表されるアミンとから形成される酸性リン酸エステルのアミン塩が好ましい。この場合、上記一般式(d1-2)で表される酸性リン酸エステルは、炭素数2~10のアルキル基が好ましく、炭素数2~8のアルキル基がより好ましく、炭素数3~6のアルキル基が更に好ましい。
(硫黄-リン系極圧剤(D2))
 本発明の一態様の潤滑油組成物は、硫黄-リン系極圧剤(D2)を含むことが好ましい。潤滑油組成物が硫黄-リン系極圧剤(D2)を含むことで、潤滑油組成物に優れた耐摩耗性を付与しやすい。また、硫黄-リン系極圧剤(D2)を、成分(B)並びに成分(C1)及び成分(C2)と組み合わせて用いることで、硫黄-リン系極圧剤(D2)の添加によるスラッジ抑制性の低下が改善されると共に、硫黄-リン系極圧剤(D2)の性能がいかんなく発揮される。
 硫黄-リン系極圧剤(D2)としては、モノチオリン酸エステル、ジチオリン酸エステル、トリチオリン酸エステル、モノチオリン酸エステルのアミン塩、ジチオリン酸エステルのアミン塩、モノチオ亜リン酸エステル、ジチオ亜リン酸エステル、トリチオ亜リン酸エステルなどが挙げられ、これらの中でも、ジチオリン酸エステルが好ましい。
 ここで、さらに優れた耐摩耗性を潤滑油組成物に付与する観点から、ジチオリン酸エステルの中でも、末端にカルボキシル基を有するジチオリン酸エステルが好ましい。
 末端にカルボキシル基を有するジチオリン酸エステルの具体例としては、下記一般式(d2)で示される化合物が挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006

 上記一般式(d2)において、Rd71は炭素数1~8の直鎖又は分岐のアルキレン基を表し、Rd72及びRd73はそれぞれ独立に炭素数3~20の炭化水素基を表す。
 Rd71は、基油に対する溶解性を良好にする観点から、直鎖状又は分岐鎖状の炭素数1~8のアルキレン基であることが好ましく、直鎖状又は分岐鎖状の炭素数2~4のアルキレン基であることがより好ましく、分岐鎖アルキレン基であることが更に好ましい。具体的には、-CH2CH2-、-CH2CH(CH3)-、-CH2CH(CH2CH3)-、CH2CH(CH3)CH2-、及び-CH2CH(CH2CH2CH3)-等が好ましく挙げられ、-CH2CH(CH3)-、-CH2CH(CH3)CH2-がより好ましく、-CH2CH(CH3)-が更に好ましい。
 また、Rd72及びRd73は、極圧性能を良好なものとしつつ、基油に対する溶解性を良好にする観点から、直鎖状又は分岐鎖状の炭素数3~8のアルキル基が好ましく、直鎖状又は分岐鎖状の炭素数4~6のアルキル基がより好ましい。具体的には、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、ヘキシル基、2-エチルブチル基、1-メチルペンチル基、1,3-ジメチルブチル基、及び2-エチルヘキシル基からなる群から選択されることが好ましく、これらのうち、イソブチル基、tert-ブチル基が更に好ましい。
 硫黄-リン系極圧剤(D2)は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
(極圧剤(D)の含有量)
 本発明の一態様の潤滑油組成物において、極圧剤(D)の含有量は、潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは0.20質量%以上、より好ましくは0.30質量%以上、更に好ましくは0.40質量%以上である。また、好ましくは2.0質量%以下、より好ましくは1.7質量%以下、更に好ましくは1.5質量%以下である。これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは0.20質量%~2.0質量%、より好ましくは0.30質量%~1.7質量%、更に好ましくは0.40質量%~1.5質量%である。
 極圧剤(D)の含有量が上記下限値以上であると、耐摩耗性に優れる潤滑油組成物としやすい。また、極圧剤(D)の含有量が上記上限値以下であると、極圧剤(D)に起因するスラッジ発生を抑制しやすい。
(リン系極圧剤(D1)の含有量)
 本発明の一態様の潤滑油組成物において、リン系極圧剤(D1)の含有量は、潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは0.30質量%以上、より好ましくは0.35質量%以上、更に好ましくは0.40質量%以上である。また、好ましくは1.5質量%以下、より好ましくは1.2質量%以下、更に好ましくは1.0質量%以下である。これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは0.30質量%~1.5質量%、より好ましくは0.35質量%~1.2質量%、更に好ましくは0.40質量%~1.0質量%である。
 リン系極圧剤(D1)の含有量が上記下限値以上であると、耐摩耗性に優れる潤滑油組成物としやすい。また、リン系極圧剤(D1)の含有量が上記上限値以下であると、リン系極圧剤(D1)に起因するスラッジ発生を抑制しやすい。
 なお、リン系極圧剤(D1)由来のリン原子含有量は、同様の観点から、潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは200質量ppm~1400質量ppm、より好ましくは300質量ppm~900質量ppm、更に好ましくは500質量ppm~700質量ppmである。
 ここで、リン系極圧剤(D1)としては、リン酸エステルを単独で、又はリン酸エステル化合物及び酸性リン酸エステルのアミン塩を組み合わせて用いることが好ましい。
 リン系極圧剤(D1)として、リン酸エステルを単独で用いる場合、リン酸エステルの含有量は、リン系極圧剤(D1)の上記含有量の範囲と同一であることが好ましい。
 リン系極圧剤(D1)として、リン酸エステル化合物及び酸性リン酸エステルのアミン塩を組み合わせて用いる場合、リン酸エステル化合物及び酸性リン酸エステルのアミン塩の合計含有量は、リン系極圧剤(D1)の上記含有量の範囲と同一であることが好ましい。
 また、リン系極圧剤(D1)として、リン酸エステル化合物及び酸性リン酸エステルのアミン塩を組み合わせて用いる場合、リン酸エステル化合物の含有量は、潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは0.20質量%以上、より好ましくは0.30質量%以上、更に好ましくは0.35質量%以上である。また、好ましくは1.4質量%以下、より好ましくは1.2質量%以下、更に好ましくは0.9質量%以下である。これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは0.20質量%~1.4質量%、より好ましくは0.30質量%~1.2質量%、更に好ましくは0.35質量%~0.9質量%である。また、酸性リン酸エステルのアミン塩の含有量は、好ましくは0.003質量%以上、より好ましくは0.005質量%以上、更に好ましくは0.007質量%以上である。また、好ましくは0.1質量%以下、より好ましくは0.05質量%以下、更に好ましくは0.03質量%以下である。これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは0.003質量%~0.1質量%、より好ましくは0.005質量%~0.05質量%、更に好ましくは0.007質量%~0.03質量%である。
 また、リン系極圧剤(D1)として、リン酸エステル化合物及び酸性リン酸エステルのアミン塩を組み合わせて用いる場合、リン酸エステル化合物と酸性リン酸エステルのアミン塩との含有比率[(リン酸エステル化合物)/(酸性リン酸エステルのアミン塩)]は、質量比で、好ましくは50/1以上、より好ましくは60/1以上、更に好ましくは70/1以上である。また、好ましくは100/1以下、より好ましくは95/1以下、更に好ましくは90/1以下である。これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは50/1~100/1、より好ましくは60/1~95/1、更に好ましくは70/1~90/1である。
(硫黄-リン系極圧剤(D2)の含有量)
 本発明の一態様の潤滑油組成物において、硫黄-リン系極圧剤(D2)の含有量は、潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは0.01質量%以上、より好ましくは0.02質量%以上である。また、好ましくは0.20質量%以下、より好ましくは0.10質量%以下、更に好ましくは0.07質量%以下である。これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは0.01質量%~0.20質量%、より好ましくは0.02質量%~0.10質量%、更に好ましくは0.02質量%~0.07質量%である。
 硫黄-リン系極圧剤(D2)の含有量が上記下限値以上であると、耐摩耗性に優れる潤滑油組成物としやすい。また、硫黄-リン系極圧剤(D2)の含有量が上記上限値以下であると、硫黄-リン系極圧剤(D2)に起因するスラッジ発生を抑制しやすい。
 なお、硫黄-リン系極圧剤(D2)由来のリン原子含有量は、同様の観点から、潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは7質量ppm~250質量ppm、より好ましくは15質量ppm~150質量ppm、更に好ましくは20質量ppm~70質量ppmである。
 また、硫黄-リン系極圧剤(D2)由来の硫黄原子含有量は、同様の観点から、潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは15質量ppm~500質量ppm、より好ましくは25質量ppm~250質量ppm、更に好ましくは30質量ppm~150質量ppmである。
(リン系極圧剤(D1)と硫黄-リン系極圧剤(D2)との含有比率[(D1)/(D2)])
 本発明の一態様の潤滑油組成物において、リン系極圧剤(D1)と硫黄-リン系極圧剤(D2)との含有比率[(D1)/(D2)]は、本発明の効果をより発揮させやすくする観点から、質量比で、好ましくは20/3以上、より好ましくは30/3以上、更に好ましくは40/3以上である。また、好ましくは80/3以下、より好ましくは70/3以下、更に好ましくは60/3以下である。これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは20/3~80/3、より好ましくは30/3~70/3、更に好ましくは40/3~60/3である。
(他の極圧剤(D’))
 本発明の一態様の潤滑油組成物において、極圧剤(D)は、リン系極圧剤(D1)及び硫黄-リン系極圧剤(D2)からなる群から選択される1種以上の極圧剤には限定されず、他の極圧剤(D’)を用いてもよい。
 他の極圧剤(D’)としては、例えば、有機金属系極圧剤、硫黄系極圧剤が挙げられる。
 有機金属系極圧剤としては、例えば、ジアルキルジチオカルバミン酸モリブデン(MoDTC)及びジアルキルジチオリン酸モリブデン(MoDTP)等の有機モリブデン系化合物、並びにジアルキルジチオカルバミン酸亜鉛(ZnDTC)及びジアルキルジチオリン酸亜鉛(ZnDTP)等の有機亜鉛系化合物から選択される1種以上が挙げられる。
 硫黄系極圧剤としては、例えば、硫化油脂、硫化脂肪酸、硫化エステル、硫化オレフィン、モノサルファイド、ポリサルファイド、ジヒドロカルビルポリサルファイド、チアジアゾール化合物、アルキルチオカルバモイル化合物、チオカーバメート化合物、チオテルペン化合物、及びジアルキルチオジプロピオネート化合物から選択される1種以上が挙げられる。
 但し、本発明の効果をより発揮させやすくする観点から、有機金属系極圧剤及び硫黄系極圧剤の含有量は少ないことが好ましい。
 具体的には、有機金属系極圧剤及び硫黄系極圧剤の含有量は、潤滑油組成物の全量基準で、それぞれ、好ましくは0.1質量%未満、より好ましくは0.01質量%未満、更に好ましくは0.001質量%未満、より更に好ましくは有機金属系極圧剤及び硫黄系極圧剤を含有しないことである。
<アミン系酸化防止剤(E)>
 本発明の一態様の潤滑油組成物は、更にアミン系酸化防止剤(E)を含有していることが好ましい。アミン系酸化防止剤(E)を含有することで、潤滑油組成物のスラッジ抑制性が更に向上しやすい。
 本発明の一態様の潤滑油組成物において用いることのできるアミン系酸化防止剤(E)は、特に制限されないが、例えば、下記一般式(e1)で表される化合物が好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000007

[上記一般式(e1)において、Ar及びArは、各々独立に、フェニル基、アルキル基で置換されたアルキル置換フェニル基、アラルキル基で置換されたアラルキル置換フェニル基、ナフチル基、及びアルキル基で置換されたアルキル置換ナフチル基から選択される炭素数6~24のアリール基である。]
 また、アミン系酸化防止剤(E)は、より具体的には、下記一般式(e1-1)で表されるフェニル-α-ナフチルアミン類、及び一般式(e1-2)で表されるジフェニルアミン類からなる群から選択される1種であることが好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000008

[上記一般式(e1-1)において、Re11は、水素原子、又は炭素数1~18のアルキル基である。]
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000009

(上記一般式(e1-2)において、Re21及びRe22は、各々独立に、水素原子、炭素数1~18のアルキル基、炭素数7~18のアラルキル基から選択されるものである。)
 上記一般式(e1-1)で表されるフェニル-α-ナフチルアミン類において、Re11は、水素原子又は炭素数1~12のアルキル基であることが好ましく、Re11はパラ位に配置されることが好ましい。
 また、上記一般式(e1-2)で表されるジフェニルアミン類において、Re21及びRe22は、それぞれ独立に、水素原子、炭素数4~12のアルキル基、α,α-ジメチルベンジル基から選択されることが好ましい。また、いずれもがパラ位に配置されることがより好ましい。
 具体的なアミン系酸化防止剤としては、特に限定されるものではないが、例えば、ジオクチルジフェニルアミン、フェニル-α-ナフチルアミン、ジフェニルアミン、ジノニルジフェニルアミン、モノブチルフェニルモノオクチルフェニルアミン、p-t-オクチルフェニル-1-ナフチルアミン、4,4’-ビス(α,α-ジメチルベンジル)ジフェニルアミン等が挙げられる。
 また、アミン系酸化防止剤(E)としては、上記以外にもジアミン系のものも使用可能である。具体的には、N-イソプロピル-N’-フェニル-p-フェニレンジアミン、N-(1,3ジメチルブチル)-N’-フェニル-p-フェニレンジアミン、N,N’-ジ-2-ナフチル-p-フェニレンジアミン、N-フェニル-N’-(1,3-ジメチルブチル)-p-フェニレンジアミンが挙げられる。
 アミン系酸化防止剤(E)は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
(アミン系酸化防止剤(E)の含有量)
 本発明の一態様の潤滑油組成物において、アミン系酸化防止剤(E)の含有量は、本発明の効果をより発揮させやすくする観点から、潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは0.02質量%以上、より好ましくは0.05質量%以上、更に好ましくは0.08質量%以上である。また、好ましくは0.20質量%以下、より好ましくは0.16質量%以下、更に好ましくは0.14質量%以下、より更に好ましくは0.12質量%以下である。これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは0.02質量%~0.20質量%、より好ましくは0.05質量%~0.16質量%、更に好ましくは0.08質量%~0.14質量%、より更に好ましくは0.08質量%~0.12質量%である。
<ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)とアミン系酸化防止剤(E)との含有比率[(B)/(E)]>
 本発明の一態様の潤滑油組成物において、ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)とアミン系酸化防止剤(E)との含有比率[(B)/(E)]は、本発明の効果をより発揮させやすくする観点から、質量比で、好ましくは6/1以上、より好ましくは6.5/1以上、更に好ましくは7/1以上である。また、好ましくは10/1以下、より好ましくは9.5/1以下、更に好ましくは9/1以下である。これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは6/1~10/1、より好ましくは6.5/1~9.5/1、更に好ましくは7/1~9/1である。
<ソルビタン脂肪酸エステル(F)>
 本発明の一態様の潤滑油組成物は、更にソルビタン脂肪酸エステル(F)を含有していることが好ましい。ソルビタン脂肪酸エステル(F)をイミド化合物(C)と併用することによって、本発明の効果を損なうことなく、油圧シリンダーとシール材との間の鳴き現象(以下、単に「鳴き現象」ともいう)を抑制し得る。
 ソルビタン脂肪酸エステル(F)は、ソルビタンと脂肪酸とのエステル化合物である。ソルビタン脂肪酸エステル(F)は部分エステルであっても完全エステルであってもよいが、本発明の効果を損なうことなく、鳴き現象を抑制しやすくする観点から、部分エステルであることが好ましい。すなわち、ソルビタン脂肪酸エステル(F)は、ソルビタン脂肪酸モノエステル、ソルビタン脂肪酸ジエステル、及びソルビタン脂肪酸トリエステルからなる群から選択される1種以上を含むことが好ましい。
 具体的には、ソルビタン脂肪酸モノエステル、ソルビタン脂肪酸ジエステル、及びソルビタン脂肪酸トリエステルからなる群から選択される1種以上の合計含有量は、ソルビタン脂肪酸エステル(F)の全量基準で、好ましくは80質量%~100質量%、より好ましくは85質量%~100質量%、更に好ましくは90質量%~100質量%、より更に好ましくは95質量%~100質量%である。
 ソルビタン脂肪酸エステル(F)を構成する脂肪酸としては、好ましくは炭素数14~22、より好ましくは炭素数16~20の脂肪酸が挙げられる。脂肪酸の炭素数には、該脂肪酸が有するカルボキシ基(-COOH)の炭素原子も含まれる。また、脂肪酸は、直鎖状であっても分岐鎖状であってもよいが、直鎖状であることが好ましい。
 当該脂肪酸を例示すると、パルミチン酸及びステアリン酸等の直鎖状の飽和脂肪酸、オレイン酸及びエライジン酸等の直鎖状の不飽和脂肪酸が挙げられる。これらは、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。これらの中でも、本発明の効果を損なうことなく、鳴き現象を抑制しやすくする観点から、直鎖状の不飽和脂肪酸を用いることが好ましく、オレイン酸を用いることがより好ましい。すなわち、ソルビタン脂肪酸エステル(F)は、ソルビタンモノオレエート、ソルビタンジオレエート、及びソルビタントリオレエートからなる群から選択される1種以上を含むことがより好ましく、ソルビタンモノオレエート及びソルビタンジオレエートからなる群から選択される1種以上を含むことがより好ましく、ソルビタンモノオレエートを含むことが更に好ましい。
(ソルビタン脂肪酸エステル(F)の含有量)
 ソルビタン脂肪酸エステル(F)の含有量は、本発明の効果を損なうことなく、鳴き現象を抑制しやすくする観点から、潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは0.02質量%以上、より好ましくは0.05質量%以上、更に好ましくは0.08質量%以上である。また、好ましくは0.50質量%以下、より好ましくは0.30質量%以下、更に好ましくは0.20質量%以下、より更に好ましくは0.15質量%以下である。これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは0.02質量%~0.50質量%、より好ましくは0.05質量%~0.30質量%、更に好ましくは0.08質量%~0.20質量%、より更に好ましくは0.08質量%~0.15質量%である。
<イミド化合物(C)とソルビタン脂肪酸エステル(F)との含有比率[(C)/(F)]>
 本発明の一態様の潤滑油組成物において、本発明の効果を損なうことなく、シリンダーの鳴き現象を抑制しやすくする観点から、イミド化合物(C)とソルビタン脂肪酸エステル(F)との含有比率[(C)/(F)]は、質量比で、好ましくは1/3以上、より好ましくは1/2以上、更に好ましくは2/3以上である。また、好ましくは7/2以下、より好ましくは6/2以下、更に好ましくは5/2以下である。これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは1/3~7/2、より好ましくは1/2~6/2、更に好ましくは2/3~5/2である。
<その他添加剤>
 本発明の一態様の潤滑油組成物は、本発明の効果を損なわない範囲で、成分(B)、成分(C)、及び成分(D)以外の潤滑油用添加剤を含有してもよい。
 当該潤滑油用添加剤としては、例えば、粘度指数向上剤、流動点降下剤、防錆剤、金属不活性化剤、消泡剤、並びに成分(B)及び(E)以外の酸化防止剤等が挙げられる。
 これらの潤滑油用添加剤は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 なお、本明細書において、粘度指数向上剤や消泡剤等の添加剤は、ハンドリング性や基油(A)への溶解性を考慮し、上述の基油(A)の一部に希釈し溶解させた溶液の形態であってもよい。このような場合、本明細書においては、消泡剤や粘度指数向上剤等の添加剤の後述の含有量は、希釈油を除いた有効成分換算(樹脂分換算)での含有量を意味する。
(粘度指数向上剤)
 粘度指数向上剤としては、例えば、非分散型ポリメタクリレート、分散型ポリメタクリレート、オレフィン系共重合体(例えば、エチレン-プロピレン共重合体等)、分散型オレフィン系共重合体、スチレン系共重合体(例えば、スチレン-ジエン共重合体、スチレン-イソプレン共重合体等)等の重合体が挙げられる。
 本発明の一態様の潤滑油組成物が粘度指数向上剤を含有する場合、粘度指数向上剤の樹脂分換算での含有量は、当該潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは0.01~10質量%、より好ましくは0.02~7質量%、更に好ましくは0.03~5質量%である。
(流動点降下剤)
 流動点降下剤としては、例えば、質量平均分子量が5万~15万程度のポリメタクリレート等が挙げられる。本発明の一態様の潤滑油組成物が流動点降下剤を含有する場合、流動点降下剤の含有量は、当該潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは0.01~5質量%、より好ましくは0.02~2質量%である。
 防錆剤としては、例えば、金属スルホネート、アルキルベンゼンスルフォネート、ジノニルナフタレンスルフォネート、有機亜リン酸エステル、有機リン酸エステル、有機スルフォン酸金属塩、有機リン酸金属塩、アルケニルコハク酸エステル、アルケニルコハク酸多価アルコールエステル等が挙げられる。
 本発明の一態様の潤滑油組成物が防錆剤を含有する場合、防錆剤の含有量は、当該潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは0.01~10.0質量%、より好ましくは0.03~5.0質量%である。
(金属不活性化剤)
 金属不活性化剤としては、ベンゾトリアゾール系化合物、トリルトリアゾール系化合物、チアジアゾール系化合物、イミダゾール系化合物、ピリミジン系化合物等が挙げられる。
 本発明の一態様の潤滑油組成物が金属不活性化剤を含有する場合、金属不活性化剤の含有量は、当該潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは0.01~5.0質量%、より好ましくは0.03~3.0質量%である。
(消泡剤)
 消泡剤としては、例えば、シリコーン系消泡剤、フルオロシリコーン油及びフルオロアルキルエーテル等のフッ素系消泡剤、ポリアクリレート系消泡剤等が挙げられる。
 本発明の一態様の潤滑油組成物が消泡剤を含有する場合、消泡剤の樹脂分換算での含有量は、当該潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは0.0001~0.20質量%、より好ましくは0.0005~0.10質量%である。
(成分(B)及び(E)以外の酸化防止剤)
 成分(B)及び(E)以外の酸化防止剤としては、例えば、成分(B)以外のフェノール系酸化防止剤、金属系酸化防止剤、硫黄系酸化防止剤等が挙げられる。
 ここで、本発明の一態様の潤滑油組成物において、スラッジ抑制性により優れる潤滑油組成物とする観点から、成分(B)以外のフェノール系酸化防止剤の中でも、DBPCの含有量は少ないことが好ましい。DBPCの含有量は、スラッジ抑制性により優れる潤滑油組成物とする観点から、潤滑油組成物の全量基準で、好ましくは0.60質量%未満、より好ましくは0.10質量%未満、更に好ましくは0.01質量%未満、より更に好ましくはDBPCを含まないことである。
 また、本発明の効果をより発揮させやすくする観点から、金属系酸化防止剤及び硫黄系酸化防止剤の含有量は少ないことが好ましい。
 具体的には、金属系酸化防止剤及び硫黄系酸化防止剤の含有量は、潤滑油組成物の全量基準で、それぞれ、好ましくは0.1質量%未満、より好ましくは0.01質量%未満、更に好ましくは0.001質量%未満、より更に好ましくは金属系酸化防止剤及び硫黄系酸化防止剤を含有しないことである。
[潤滑油組成物の各種物性]
<40℃動粘度>
 本発明の一態様の潤滑油組成物の40℃動粘度は、好ましくは10mm/s以上、より好ましくは15mm/s以上、更に好ましくは20mm/s以上である。また、好ましくは150mm/s以下、より好ましくは100mm/s以下、更に好ましくは80mm/s以下である。これらの数値範囲の上限値及び下限値は任意に組み合わせることができる。具体的には、好ましくは10mm/s~150mm/s、より好ましくは15mm/s~100mm/s、更に好ましくは20mm/s~80mm/sである。
 潤滑油組成物の40℃動粘度が10mm/s以上であると、引火点が高く、潤滑性能に優れる潤滑油組成物としやすい。
 また、基油(A)の40℃動粘度が150mm/s以下であると、低温時の粘性抵抗がそれほど大きくなることもなく、機械の作動を良好なものとしやすい。
<粘度指数>
 本発明の一態様の潤滑油組成物の粘度指数は、好ましくは80以上、より好ましくは90以上、更に好ましくは100以上、より更に好ましくは110以上である。
<スラッジ抑制性>
 本発明の一態様の潤滑油組成物において、JCMAS P045に準拠し、後述する実施例に記載の高圧ピストンポンプ試験を2,000時間実施した後、SAE-ARP-785-63に準拠して測定・算出したミリポア値は、好ましくは10mg/100mL以下、より好ましくは5.0mg/100mL以下、更に好ましくは4.0mg/mL以下、より更に好ましくは3.5mg/100mLである。
 本発明の潤滑油組成物は、2,000時間もの長時間に亘り高圧ピストンポンプ試験を実施した後のミリポア値が極めて低く、スラッジ抑制性に極めて優れる。
<耐摩耗性>
(耐スコーリング性)
 本発明の一態様の潤滑油組成物において、JCMAS P045に準拠し、後述する実施例に記載の高圧ピストンポンプ試験を2,000時間実施した後、ASTM D5182-97(2014)に準拠し、後述する実施例に記載のFZGスコーリング試験により測定されるステージ値は、好ましくは10stage以上である。
 本発明の潤滑油組成物は、2,000時間もの長時間に亘り高圧ピストンポンプ試験を実施した後の、FZGスコーリング試験におけるステージ値が高く、耐スコーリング性に極めて優れる。
(耐焼き付き性)
 本発明の一態様の潤滑油組成物において、JCMAS P045に準拠し、後述する実施例に記載の高圧ピストンポンプ試験を2,000時間実施した後、 ASTM D7421に準拠し、後述する実施例に記載のSRV(振動摩擦摩耗)試験により測定される焼き付き荷重は、好ましくは1,500N以上、より好ましくは1,600N以上である。
 本発明の潤滑油組成物は、2,000時間もの長時間に亘り高圧ピストンポンプ試験を実施した後の、SRV(振動摩擦摩耗)試験における焼き付き荷重が高く、耐焼き付き性に極めて優れる。
[潤滑油組成物の製造方法]
 本発明の潤滑油組成物の製造方法は、特に制限されない。
 例えば、本発明の一態様の潤滑油組成物の製造方法は、基油(A)と、ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)と、モノイミド化合物(C1)及びビスイミド化合物(C2)からなる群から選択される1種以上のイミド化合物(C)と、極圧剤(D)を混合する工程を含み、前記ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)は、2,6-ジ-tert-ブチルフェノールであり、前記モノイミド化合物(C1)は、アルケニルコハク酸モノイミド化合物及びアルキルコハク酸モノイミド化合物からなる群から選択される1種以上であり、前記ビスイミド化合物(C2)は、アルケニルコハク酸ビスイミド化合物及びアルキルコハク酸ビスイミド化合物からなる群から選択される1種以上である、潤滑油組成物の製造方法である。
 上記各成分を混合する方法としては、特に制限はないが、例えば、基油(A)に、成分(B)と、成分(C)と、成分(D)とを配合する工程を有する方法が挙げられる。成分(B)と、成分(C)と、成分(D)とは、基油(A)に同時に配合してもよいし、別々に配合してもよい。成分(B)、成分(C)、及び成分(D)以外の他の成分についても同様である。なお、各成分は、希釈油等を加えて溶液(分散体)の形態とした上で配合してもよい。各成分を配合した後、公知の方法により、撹拌して均一に分散させることが好ましい。
[潤滑油組成物の用途]
 本発明の潤滑油組成物は、高圧の条件下で長期に亘り使用しても、スラッジ抑制性及び耐摩耗性に優れる。したがって、本発明の潤滑油組成物は、建設機械、一般産業機械、及び発電機からなる群から選択される1種以上の油圧機器に使用し得る。好ましくは、これら油圧機器の中でも、作動圧力が30MPa以上である油圧機器に好適に使用し得る。
 したがって、本発明によれば、下記使用方法が提供される。
・本発明の潤滑油組成物を、油圧機器に使用する、使用方法。
・本発明の潤滑油組成物を、建設機械、一般産業機械、及び発電機からなる群から選択される1種以上の油圧機器に使用する、使用方法。
・本発明の潤滑油組成物を、作動圧力が30MPa以上であり、建設機械、一般産業機械、及び発電機からなる群から選択される1種以上の油圧機器に使用する、使用方法。
 なお、上記の建設機械としては、例えば、移動式クレーン、定置式クレーン、デリック等のクレーン;油圧ショベル、ミニショベル、ホイール式油圧ショベル等の掘削機械;ブルドーザ等の整地機械;、ホイールローダ等の積込機械;不整地運搬車等の運搬機械;振動ローラ等の締固め機械;ブレーカ等の解体用機械;バイルドライバ、アースオーガ等の基礎工事用機械;コンクリートポンプ車等のコンクリート・アスファルト機械;高所作業車、舗装機械、シールド、掘進機、除雪機等が挙げられる。
 また、上記の一般産業機械としては、例えば、車両、工作機械、歯車装置、搬送装置、空調設備、鉱山設備等が挙げられる。
[提供される本発明の一態様]
 本発明の一態様では、下記[1]~[8]が提供される。
[1] 基油(A)と、ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)と、モノイミド化合物(C1)及びビスイミド化合物(C2)からなる群から選択される1種以上のイミド化合物(C)と、極圧剤(D)と、を含有し、前記ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)は、2,6-ジ-tert-ブチルフェノールであり、前記モノイミド化合物(C1)は、アルケニルコハク酸モノイミド化合物及びアルキルコハク酸モノイミド化合物からなる群から選択される1種以上であり、前記ビスイミド化合物(C2)は、アルケニルコハク酸ビスイミド化合物及びアルキルコハク酸ビスイミド化合物からなる群から選択される1種以上である、潤滑油組成物。
[2] アミン系酸化防止剤(E)を更に含有する、[1]に記載の潤滑油組成物。
[3] 前記ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)と前記アミン系酸化防止剤(E)との含有比率[(B)/(E)]が、質量比で、6/1~10/1である、[2]に記載の潤滑油組成物。
[4] 前記モノイミド化合物(C1)と、前記ビスイミド化合物(C2)との含有比率[(C1)/(C2)]が、質量比で、0超~2/1以下である、[1]~[3]のいずれかに記載の潤滑油組成物。
[5] 2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾールの含有量が、前記潤滑油組成物の全量基準で、0.60質量%未満である、[1]~[4]のいずれかに記載の潤滑油組成物。
[6] 前記極圧剤(D)は、リン系極圧剤(D1)及び硫黄-リン系極圧剤(D2)からなる群から選択される1種以上を含む、[1]~[5]のいずれかに記載の潤滑油組成物。
[7] ソルビタン脂肪酸エステル(F)を更に含有する、[1]~[6]のいずれかに記載の潤滑油組成物。
[8] 油圧作動油として用いられる、[1]~[7]のいずれかに記載の潤滑油組成物。
 本発明について、以下の実施例により具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。
[各種物性値の測定方法]
 各実施例及び各比較例で用いた各原料並びに各実施例及び各比較例の潤滑油組成物の各性状の測定は、以下に示す要領に従って行ったものである。
(1)動粘度及び粘度指数
 JIS K2283:2000に準拠して測定及び算出した。
(2)塩基価
 JIS K-2501-9:2003に準拠して過塩素酸法で測定した。
[実施例1~2、比較例1~3]
 以下に示す基油及び各種添加剤を、表1に示す配合量(質量%)で十分に混合し、潤滑油組成物をそれぞれ調製した。
 実施例1~2及び比較例1~3で用いた基油及び各種添加剤の詳細は、以下に示すとおりである。
<基油(A)>
 APIカテゴリーでグループIIに属する鉱油とグループIIIに属する鉱油との混合基油であり、実施例1並びに比較例1及び比較例2で用いた基油の40℃動粘度は46mm/s、粘度指数は120である。また、実施例2及び比較例3で用いた基油の40℃動粘度は68mm/s、粘度指数は150である
 なお、40℃動粘度及び粘度指数は、JIS K2283:2000に準拠して測定及び算出した。
<ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)>
 ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)として、2,6-ジ-tert-ブチルフェノール(DTBP)を用いた。
<フェノール系酸化防止剤(B’)>
 比較例のフェノール系酸化防止剤(B’)として、2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール(DBPC)を用いた。
<イミド化合物(C)>
 モノイミド化合物(C1)として、ポリブテニル基の質量平均分子量(Mw)が6,300であり、窒素原子含有量が1.75質量%であり、塩基価が40.0mgKOH/gであるポリブテニルコハク酸モノイミド化合物を用いた。
 また、ビスイミド化合物(C2)として、ポリブテニル基の質量平均分子量(Mw)が1,000であり、窒素原子含有量が1.15質量%であり、塩基価が19.5mgKOH/gであるポリブテニルコハク酸ビスイミド化合物を用いた。
 なお、ポリブテニル基の質量平均分子量は、ポリブテニル基の原料であるポリブテンの質量平均分子量(Mw)を、以下の条件で測定し、標準ポリスチレン換算の質量平均分子量(Mw)として評価した値である。
・SEC装置:東ソー製 HLC-8220GPC
・カラム:東ソー製 TSKguardcolumn HXL-H + TSKgel GMH-XL 2本 + G2000H-XL 1本
・溶媒:テトラヒドロフラン(和光純薬工業製安定剤不含特級)
・検出器:示差屈折率(RI)検出器、UV検出器 
・濃度:0.1w/v%・注入量:100μL
・流速:1.0mL/min
・カラム温度:40℃
・検量線用標準試料:東ソー製TSK標準ポリスチレン
・解析ソフト:GPC-8020model2
<極圧剤(D)>
(リン系極圧剤(D1))
 リン酸エステル化合物1:tert-ブチルフェニルジフェニルホスフェートとジ-tert-ブチルフェニルモノフェニルホスフェートとの混合物
 リン酸エステル化合物2:トリクレジルホスフェート
 酸性リン酸エステルのアミン塩:Vanderbilt Chemicals社製、VANLUBE 672
(硫黄-リン系極圧剤(D2))
 下記式(d2-1)に示す化合物(BASF社製、IRGALUBE 353)を用いた。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000010

 上記式(d2-1)に示す化合物は、前記一般式(d2)中、Rd71が-CH2CH(CH3)-であり、Rd72及びRd73がイソブチル基である化合物である。
<アミン系酸化防止剤(E)>
 モノブチルフェニルモノオクチルフェニルアミン(BASF社製、IRGANOX L-57)を用いた。
 モノブチルフェニルモノオクチルフェニルアミンは、上記一般式(e1-2)において、Re21及びRe22の一方がブチル基であり、他方がオクチル基である化合物である。
<ソルビタン脂肪酸エステル(F)>
 ソルビタンモノオレエート
<その他添加剤>
・金属不活性化剤:ベンゾトリアゾール
・消泡剤:シリコーン系消泡剤
・粘度指数向上剤:質量平均分子量(Mw)が40,000のポリメタクリレート
・流動点降下剤:質量平均分子量(Mw)が69,000のポリメタクリレート
 なお、実施例1及び比較例3では、金属不活性化剤を0.02wt%、シリコーン系消泡剤を樹脂分換算で0.10質量%、粘度指数向上剤を10質量%、流動点降下剤を0.30質量%添加した。
 実施例2、比較例1、及び比較例2では、金属不活性化剤を0.02wt%、シリコーン系消泡剤を樹脂分換算で0.10量%、粘度指数向上剤を2.0質量%、流動点降下剤を0.30質量%添加した。
[評価]
 実施例1~2及び比較例1~3の潤滑油組成物について、高圧下で長時間使用した際の酸化劣化及び耐摩耗性の低下について評価した。
 まず、実施例1~2及び比較例1~3の潤滑油組成物に対し、JCMAS P045に準拠し、高圧ピストンポンプ試験装置(ポンプ:BOSCH-REXROTH A2F10)を用いて、ポンプ圧力35MPa、試料油温80℃、空気吹込量1.0L/hの条件下にて、高圧ピストンポンプ試験を2,000時間実施し、高圧下で長時間使用された潤滑油組成物を想定した試料油を得た。
 そして、当該試料油に対し、ミリポア値の評価、FZGスコーリング試験、SRV(振動摩擦摩耗)試験を実施した。
<ミリポア値の評価>
 SAE-ARP-785-63に準拠し、試料油300mL中の析出物をろ過採取し、試料油100mL当たりの析出物の質量を、「ミリポア値」として算出した。
 「ミリポア値」が低いほど、スラッジ発生量が少なく、スラッジ抑制性に優れた潤滑油組成物であるといえる。
 本実施例では、ミリポア値が10mg/100mL以下の場合を合格とした。
<FZGスコーリング試験>
 ASTM D5182-97(2014)に準拠し、Aタイプ歯車を用い、試料油温度90℃、回転数1450rpm、運転時間15分間の条件下で、規定に沿って段階的に荷重を上げ、スコーリングが発生した際の荷重のステージを求めた。当該ステージの値が高いほど、耐スコーリングに優れているといえる。
 本実施例では、ステージが10以上の場合を合格とした。
<SRV(振動摩擦摩耗)試験>
 ASTM D7421に準拠し、焼き付き荷重(N)を測定した。焼き付き荷重は、温度120℃、周波数50Hz、振幅2.0mmの摩擦条件で、荷重を100Nずつ増加させ、焼き付きが生じて摩擦係数が大きく増大した時点における荷重(N)を測定した。焼き付き荷重の値が大きいほど、耐焼き付き性に優れているといえる。
 本実施例では、焼き付き荷重が1,500N以上の場合を合格とした。
 結果を表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000011
 表1より、以下のことがわかる。
 実施例1~2の潤滑油組成物は、ミリポア値が小さく、スラッジ抑制性に優れることがわかる。また、耐スコーリング性及び耐焼き付き性にも優れることから、耐摩耗性にも優れることがわかる。
 これに対し、比較例1及び2の潤滑油組成物のように、ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)を含有せず、また、モノイミド化合物(C1)を含有しない場合には、ミリポア値が大きくなり、スラッジ抑制性に劣ることがわかる。また、耐スコーリング性及び耐焼き付き性のいずれか一方が劣り、耐摩耗性が劣ることもわかる。
 また、モノイミド化合物(C1)を含有することなく、ビスイミド化合物(C2)の含有量を0.20質量%としたこと以外は、実施例1と同様の組成とした比較例3の潤滑油組成物は、ミリポア値が小さくスラッジ抑制性に優れるものの、耐焼き付き性が劣り、耐摩耗性が劣ることがわかる。

Claims (8)

  1.  基油(A)と、
     ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)と、
     モノイミド化合物(C1)及びビスイミド化合物(C2)からなる群から選択される1種以上のイミド化合物(C)と、
     極圧剤(D)と、
    を含有し、
     前記ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)は、2,6-ジ-tert-ブチルフェノールであり、
     前記モノイミド化合物(C1)は、アルケニルコハク酸モノイミド化合物及びアルキルコハク酸モノイミド化合物からなる群から選択される1種以上であり、
     前記ビスイミド化合物(C2)は、アルケニルコハク酸ビスイミド化合物及びアルキルコハク酸ビスイミド化合物からなる群から選択される1種以上である、潤滑油組成物。
  2.  アミン系酸化防止剤(E)を更に含有する、請求項1に記載の潤滑油組成物。
  3.  前記ヒンダードフェノール系酸化防止剤(B)と前記アミン系酸化防止剤(E)との含有比率[(B)/(E)]が、質量比で、6/1~10/1である、請求項2に記載の潤滑油組成物。
  4.  前記モノイミド化合物(C1)と、前記ビスイミド化合物(C2)との含有比率[(C1)/(C2)]が、質量比で、0超~2/1以下である、請求項1~3のいずれか1項に記載の潤滑油組成物。
  5.  2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾールの含有量が、前記潤滑油組成物の全量基準で、0.60質量%未満である、請求項1~4のいずれか1項に記載の潤滑油組成物。
  6.  前記極圧剤(D)は、リン系極圧剤(D1)及び硫黄-リン系極圧剤(D2)からなる群から選択される1種以上を含む、請求項1~5のいずれか1項に記載の潤滑油組成物。
  7.  ソルビタン脂肪酸エステル(F)を更に含有する、請求項1~6のいずれか1項に記載の潤滑油組成物。
  8.  油圧作動油として用いられる、請求項1~7のいずれか1項に記載の潤滑油組成物。
PCT/JP2021/013183 2020-03-31 2021-03-29 潤滑油組成物 WO2021200782A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202180024773.1A CN115279870A (zh) 2020-03-31 2021-03-29 润滑油组合物
US17/907,342 US20230105292A1 (en) 2020-03-31 2021-03-29 Lubricant composition
EP21780231.3A EP4130214A4 (en) 2020-03-31 2021-03-29 LUBRICANT COMPOSITION

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020065357A JP7445497B2 (ja) 2020-03-31 2020-03-31 潤滑油組成物
JP2020-065357 2020-03-31

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021200782A1 true WO2021200782A1 (ja) 2021-10-07

Family

ID=77929021

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/013183 WO2021200782A1 (ja) 2020-03-31 2021-03-29 潤滑油組成物

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20230105292A1 (ja)
EP (1) EP4130214A4 (ja)
JP (1) JP7445497B2 (ja)
CN (1) CN115279870A (ja)
WO (1) WO2021200782A1 (ja)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004035577A (ja) * 2002-06-28 2004-02-05 Asahi Denka Kogyo Kk 疎水性シリカを含有する潤滑油組成物
JP2004123938A (ja) * 2002-10-03 2004-04-22 Asahi Denka Kogyo Kk 疎水性シリカを含有する潤滑油組成物
JP2004331933A (ja) * 2003-05-10 2004-11-25 Tonengeneral Sekiyu Kk 潤滑油組成物
JP2009029968A (ja) * 2007-07-27 2009-02-12 Japan Energy Corp 変速機油組成物
JP2009543903A (ja) * 2006-07-12 2009-12-10 ザ ルブリゾル コーポレイション 無灰制御放出ゲル
WO2016152752A1 (ja) * 2015-03-20 2016-09-29 出光興産株式会社 潤滑油組成物
WO2018003812A1 (ja) * 2016-06-29 2018-01-04 株式会社Adeka 内燃機関用潤滑油組成物
WO2018003815A1 (ja) * 2016-06-29 2018-01-04 株式会社Adeka 潤滑添加剤組成物、これを含む潤滑性組成物及び該潤滑性組成物からなるエンジン油組成物
WO2019077961A1 (ja) * 2017-10-16 2019-04-25 出光興産株式会社 油圧作動油組成物

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3935982B2 (ja) * 1995-10-19 2007-06-27 出光興産株式会社 油圧作動油組成物
JP4827381B2 (ja) * 2004-01-30 2011-11-30 出光興産株式会社 生分解性潤滑油組成物
JP4806528B2 (ja) * 2004-12-22 2011-11-02 出光興産株式会社 内燃機関用潤滑油組成物
US20090029888A1 (en) * 2005-07-12 2009-01-29 Ramanathan Ravichandran Amine tungstates and lubricant compositions
CA2614504A1 (en) * 2005-07-12 2007-01-18 King Industries, Inc. Amine tungstates and lubricant compositions
CN104145010B (zh) * 2012-03-12 2016-08-31 出光兴产株式会社 润滑油组合物
CN105189720A (zh) * 2013-03-08 2015-12-23 出光兴产株式会社 润滑油组合物

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004035577A (ja) * 2002-06-28 2004-02-05 Asahi Denka Kogyo Kk 疎水性シリカを含有する潤滑油組成物
JP2004123938A (ja) * 2002-10-03 2004-04-22 Asahi Denka Kogyo Kk 疎水性シリカを含有する潤滑油組成物
JP2004331933A (ja) * 2003-05-10 2004-11-25 Tonengeneral Sekiyu Kk 潤滑油組成物
JP2009543903A (ja) * 2006-07-12 2009-12-10 ザ ルブリゾル コーポレイション 無灰制御放出ゲル
JP2009029968A (ja) * 2007-07-27 2009-02-12 Japan Energy Corp 変速機油組成物
WO2016152752A1 (ja) * 2015-03-20 2016-09-29 出光興産株式会社 潤滑油組成物
WO2018003812A1 (ja) * 2016-06-29 2018-01-04 株式会社Adeka 内燃機関用潤滑油組成物
WO2018003815A1 (ja) * 2016-06-29 2018-01-04 株式会社Adeka 潤滑添加剤組成物、これを含む潤滑性組成物及び該潤滑性組成物からなるエンジン油組成物
WO2019077961A1 (ja) * 2017-10-16 2019-04-25 出光興産株式会社 油圧作動油組成物

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP4130214A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP4130214A1 (en) 2023-02-08
JP7445497B2 (ja) 2024-03-07
CN115279870A (zh) 2022-11-01
JP2021161289A (ja) 2021-10-11
EP4130214A4 (en) 2024-05-01
US20230105292A1 (en) 2023-04-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6197124B2 (ja) ガソリンエンジン用潤滑油組成物、及びその製造方法
EP3196278B1 (en) Lubricating oil composition and method for manufacturing said lubricating oil composition
JP5350583B2 (ja) 潤滑油組成物及びそれを用いた自動車変速機の金属疲労の向上方法
CN106459816B (zh) 汽油发动机用润滑油组合物及其制造方法
US11124732B2 (en) Lubricant composition
JP6913704B2 (ja) 潤滑油組成物
WO2017150656A1 (ja) 潤滑油組成物、潤滑方法、及び変速機
JP7058226B2 (ja) 潤滑油組成物
WO2017150687A1 (ja) 潤滑油組成物、潤滑方法、及び変速機
WO2021200782A1 (ja) 潤滑油組成物
US11384310B2 (en) Lubricating oil composition and production method therefor
US11499112B2 (en) Hydraulic oil composition
WO2017150688A1 (ja) 潤滑油組成物、潤滑方法、及び変速機
US20240141249A1 (en) Lubricating oil composition, buffer and method for using lubricating oil composition
WO2023190195A1 (ja) 潤滑油組成物
JP7113162B1 (ja) 潤滑油組成物
JP7164764B1 (ja) 潤滑油組成物
WO2022209942A1 (ja) 潤滑油組成物
JP2021161291A (ja) 潤滑油組成物
JP2021080339A (ja) 潤滑油組成物

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21780231

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021780231

Country of ref document: EP

Effective date: 20221031