Борированный полиизобутилен-бис-сукцинимид

Отправить запрос
Борированный полиизобутилен-бис-сукцинимид
Детали
Борированный полиизобутилен-бис-сукцинимид — один из наиболее совершенных беззольных диспергаторов, используемых в современных-смазочных материалах с высокими эксплуатационными характеристиками. Технологии двигателей продолжают развиваться в направлении повышения эффективности и снижения выбросов, что предъявляет все более высокие требования к системам присадок к смазочным материалам. В этом контексте борированный ПИБ-бис-сукцинимид стал основной технологией диспергирования благодаря своим исключительным способностям-удалять сажу, улучшенной термической стойкости и улучшенным противо-износным свойствам, полученным благодаря химии бора.
Категория
Беззольные диспергаторы
Share to
Описание
⚙️

Присадки к смазочным материалам - Серия беззольных диспергаторов:Борированный ПИБ-бис-сукцинимид сочетает в себе два ключевых усовершенствования серии диспергаторов в одной молекуле:двойной-сдвиг PIB-стабильный остовбис-сукцинимида +циклический эфир борной кислоты многофункциональностьборирования. Атом бора в этой марке образуетхелатное кольцо циклического боратного эфирасоединение двух остатков янтарной кислоты из двух отдельных единиц PIBSA - более термически и гидролитически стабильной боратной структуры, чем линейный боратный эфир боратного моно-PIBSI. Результат: максимальное сочетание устойчивости к сдвигу, диспергируемости, общего щелочного числа на основе бора-, антиоксидантной активности и противо-износных свойств. Ноль S/A, ноль S, ноль P. Sinolook поставляет: PIBSI · Бис · Поли · Борированный PIBSI ·Борированный ПИБ-бис-сукцинимид· Бор-фосфатированный ПИБ-бис-сукцинимид · Диспергатор низкой вязкости.

Смазочная присадка · Борированный беззольный диспергатор · Двойной PIB на сдвиг-Стабильный · Циклический боратный эфир · TBN + AO + Защита от -износа · Нулевой S/A · HDEO · ATF · PCMO Длинный интервал замены-

Борированный ПИБ-бис-сукцинимид

Борированный полиизобутилен-бис-сукцинимид / N 1,5–3,0 мас.% · B 0,3–1,0 мас.% / Циклический боратный эфир Архитектура · Сдвиг-Стабильный · Многофункциональный · HDEO EGR · ATF/CVT · Морской транспорт

Химический класс Борированный полиизобутилен-бис-сукцинимид -, полученный двойным имидированием двух звеньев PIBSA полиаминной цепью (стандартный синтез бис-сукцинимида) с последующим контролируемым борированием; борирование бис-сукцинимидной основной цепи преимущественно образуетхелатное кольцо циклического боратного эфирасвязывание двух карбоксилатных/гидроксильных групп с двумя соседними остатками янтарной кислоты - пяти- или шести-членным циклическим кольцом B–O–C, которое более термически и гидролитически стабильно, чем линейный эфир борной кислоты, образующийся в борированном моно-PIBSI; два хвоста PIB обрамляют полиаминную сердцевину; НЕТ Ca/Mg/Zn / НЕТ серы / НЕТ фосфора
Структура (изображение) На изображении две параллельные цепи: верхняя R–CH2–C(=O)–CH2–CH2–C(=O)–O– и нижняя R–CH2–C(=O)–CH2–CH2–R», каждая с группами C=O. ЦентральнаяB₂ (атом бора, зеленый)соединяет две цепи посредством двух кислородных связей сложного эфира борной кислоты (–O–B–O–), образуя циклическое хелатное кольцо.. 3Модель D: зеленый=B, синий=N (азот кольца), красный=O (эфир борной кислоты + карбонильный кислород), серый/белый=C/H. Хорошо видна симметричная гантельная архитектура (два хвоста PIB + центральный кластер хелата бора).
★ Структурное преимущество ★ Циклический эфир бората - более стабилен, чем линейный (борированный PIBSI) Двойной анкер PIB - превосходная устойчивость к сдвигу Самая высокая комбинация N+B в серии
Опасности СГС Горючая жидкость FP Больше или равна 190 градусам H315/H319 раздражает кожу/глаза

Что такое борированный ПИБ-бис-сукцинимид?

Борированный ПИБ-бис-сукцинимидпредставляет собой вершину под-подсерии - борированных диспергаторов, сочетающую в себе бис-сукцинимидную-стабильную двойную-архитектуру PIB с борированием для создания молекулы, которая обеспечивает одновременно пять рабочих функций: диспергирование объемной-фазовой сажи/шлама,-стабильная молекулярная целостность при сдвиге, получение бора- TBN, антиоксидантное радикальное-обрыв цепи и граничное сопротивление-износу/снижению трения. Определяющей структурной особенностью, отличающей его от борированного моно-ПИБСИ, являетсяхелатное кольцо циклического боратного эфира: когда бор связывает две карбоксилатные/гидроксильные группы из двух соседних остатков янтарной кислоты бис-сукцинимидной основной цепи, он образует термодинамически более стабильное пяти- или шести-членное циклическое боратное кольцо, а не линейный (с открытой-цепью) боратный эфир, образующийся при прививке бора к единственному янтарному остатку моно-сукцинимид.

Циклические сложные эфиры борной кислоты- хорошо известны в химии бора как более гидролитически и термически стабильные, чем линейные сложные эфиры борной кислоты - термодинамическое преимущество замыкания кольца (хелатный эффект) снижает свободную энергию Гиббса структуры сложного эфира борной кислоты, что делает ее значительно более устойчивой к гидролизу под действием влаги и термическому разложению при повышенных температурах. Это означает, что борированный ПИБ-бис-сукцинимид дольше сохраняет содержание B% и TBN в эксплуатации (как в чистой присадке, так и в готовом масле при повышенных температурах в картере) по сравнению с борированным моно-ПИБСИ, и менее чувствителен к воздействию влаги во время хранения.

📊 Позиция в серии - Сравнение всех четырех классов
Свойство Бис-сукцинимид (не-борированный) Борированный ПИБСИ (моно) Борированный ПИБ-бис-сукцинимид
хвосты ПИБ 2 1 ★ 2 (устойчивый к сдвигу-)
Тип сложного эфира бората Никто Линейный эфир борной кислоты ★ Циклическое хелатное кольцо (более стабильное)
Содержание азота 1.5–3.5% 1.5–2.5% ★ 1,5–3,0% (высокая комбинация N+B)
Содержание бора 0 0.5–1.5% 0,3–1,0% (циклический, стабильный)
Устойчивость к гидролизу боратов N/A Умеренный (линейный эфир) ★ Супериор (циклический хелат)
ТБН ~0–5 мгКОН/г 20–40 мгКОН/г 10–30 мг КОН/г (сохраняется дольше в эксплуатации)
Устойчивость к сдвигу Улучшенный (двойной якорь) Стандартный (одиночный анкер) ★ Улучшенный (двойной якорь + циклический B)
Вязкость при 100 градусах 100–600 сСт 100–300 сСт 150–400 сСт
Ясень / С / П 0/0/0 ~0/~0/0 ~0/~0/0

Когда выбирать борированный бис или борированный ПИБСИ:Выбирайте борированный PIB-бис-сукцинимид, когда устойчивость к сдвигу является критическим требованием к рецептуре (ATF, CVT, HDEO с длинным-сливом, трансмиссионное масло с высоким-сдвиговым усилием) - двойной якорь PIB предотвращает деградацию диспергатора при высоких механических нагрузках. Циклический эфир борной кислоты также обеспечивает лучшее удержание бора в течение интервала замены, чем линейный -борированный сложный эфир PIBSI. Выбирайте борированный PIBSI, когда оптимизация затрат является основным фактором и напряжение сдвига умеренное (стандартный PCMO, промышленное применение, топливные присадки).

Borated PIB Bis-Succinimide structural formula showing two parallel R-CH2-C(=O)-CH2-CH2 chains bridged by central boron atom B2 (green) via borate ester oxygen bonds forming cyclic chelate ring, with two C=O carbonyl groups per chain, 3D ball-stick model showing green boron, blue nitrogen atoms, red oxygen atoms, grey carbon, white hydrogen, oil refinery and industrial machinery background
Показана структура:Две параллельные цепи (верхняя: R–CH2–C(=O)–CH2–CH2–C(=O)–O–; нижняя: R–CH2–C(=O)–CH2–CH2–R») сходятся к центральнойB₂ (бор, зеленая сфера)через кислородные мостики сложного эфира борной кислоты. Циклическое хелатное кольцо (цикл B–O–C–C–O), видимое в 2D-формуле, представляет собой преимущество термодинамической стабильности по сравнению с линейными эфирами боратов.. 3Модель D: зеленый=B, синий=N (азоты имидного кольца), красный=O (борат + карбонил), серый/белый=C/H. Обратите внимание на две большие карбонильные группы C=O, фланкирующие каждую цепь - замыкания сукцинимидного кольца, которые образуют бис-архитектуру.

Техническая спецификация

Содержание азота
1,5–3,0 мас.%
АСТМ Д5291/Д3228; выше, чем у борированного PIBSI (1,5–2,5%); основная цепь - бис сохраняет больше внутренних групп –NH даже после борирования; первичный показатель дисперсности сертификата подлинности
★ Содержание бора
0,3–1,0 мас.%
ICP-OES; форма циклического эфира бората - более термически и гидролитически стабильна, чем линейный эфир бората (борированный PIBSI); B% проработали дольше; подтверждено сертификатом подлинности
★ TBN (производное из бора-)
10–30 мгКОН/г
АСТМ Д2896; ЩЧ от B основности по Льюису - НЕ Ca/Mg; более низкое абсолютное щелочное число, чем у борированного PIBSI (20–40), но лучшее сохранение щелочного числа при эксплуатации благодаря стабильности циклического боратного эфира; нулевой S/A, нулевой S, нулевой вклад P
Температура вспышки (COC)
Больше или равен 190 градусам
АСТМ Д92; выше, чем у борированного PIBSI (больше или равно 180 градусов) из-за большей молекулярной массы бис-молекулы; подходит для применения в условиях высоких-температур, включая HDEO и морскую эксплуатацию.
Вязкость при 100 градусах
150–400 сСт
АСТМ Д445; между борированным ПИБСИ (100–300 сСт) и поли-сукцинимидом (200–1000 сСт); управляемый вклад при 4–10 мас.% лакомства; включить в расчет вязкости готового масла
Плотность при 20 градусах
0,95–1,05 г/см³
АСТМ Д4052; немного более высокая плотность по сравнению с не-борированным бис (обычно 0,90–0,95 г/см³) из-за полярных сложноэфирных групп бората, увеличивающих молекулярную компактность; актуально для преобразования массы-в-объема лакомства
🔬 Циклический или линейный эфир борной кислоты - Почему структура важна для стабильности обслуживания

Линейный эфир борной кислоты (Borated PIBSI):

R–O–B(OH)2 или R–O–B(–OR')₂ - структура с открытой цепью; термодинамическая стабильность зависит только от прочности связи B–O; подвержен ступенчатому-гидролизу во влажной среде: первая связь B–O–C разрывается → продукт моно-гидролиза (все еще частично активный); второе расщепление → B(OH)₃ полностью высвобождается (потеря функции TBN и АО); относительно чувствителен к влаге при хранении в бочках и при эксплуатации в случае загрязнения воды.

★ Циклический эфир борной кислоты (Борированный ПИБ-бис-сукцинимид):

Циклическое кольцо B–O–C–C–O (5- или 6-членный хелат) - термодинамическая стабильность кольца (хелатный эффект) добавляет ΔΔG ≈ от –5 до –10 кДж/моль к каждой связи B–O по сравнению с эквивалентным линейным сложным эфиром;обе связи B–O должны быть разорваны одновременнодля продолжения гидролиза (аналог хелатного эффекта в координационной химии); статистически гораздо менее вероятно при нормальном воздействии влаги; поддерживает активность B%, TBN и AO в течение более длительных периодов обслуживания; более высокая производительность в условиях-высоких температур картера, где присутствует влага базового масла от продуктов сгорания-.

Практический результат:В двигателе 15W-40 HDEO, проехавшем 60 000 км, борированный диспергатор в масле подвергается воздействию температуры картера (85–130 градусов) в течение примерно 1 500–3 000 часов с периодическим попаданием влаги из-за удара -конденсацией. Удержание B% в конце--слива в составах борированного бис-сукцинимида обычно на 15–25 % выше, чем в эквивалентных составах борированного моно-PIBSI, что напрямую приводит к лучшему поддержанию общего щелочного числа и устойчивой активности АО на протяжении всего интервала замены.

Параметр Спецификация Метод испытания Примечание
Появление Прозрачная коричневая вязкая жидкость Визуальный Прозрачно-коричневый (циклический эфир борной кислоты снижает полярность-самоорганической-агрегации по сравнению с не-борированными марками); нагреть до 40–60 градусов для обработки; полу-вязкий при комнатной температуре
Содержание азота 1,5–3,0 мас.% АСТМ Д5291/Д3228 Выше, чем у борированного PIBSI (1,5–2,5%), из-за того, что бис-остов сохраняет больше внутренних групп –NH даже после циклического бороирования; класс-специфичен для сертификата подлинности
Содержание бора ★ 0,3–1,0 мас.% ПИК-ОЭС Циклическая форма - подтверждает сертификат подлинности; стабилен при хранении и эксплуатации; более низкий абсолютный B%, чем борированный PIBSI, но лучшее удерживание в течение интервала замены
ТБН (D2896) ★ 10–30 мгКОН/г АСТМ Д2896 Основность бора по Льюису TBN; при 6 мас.% обработка → +0.6–1,8 мгКОН/г до щелочного числа готового масла при нулевом S/A; лучшее сохранение общего щелочного числа в конце-из-слива, чем борированный PIBSI
Температура вспышки (COC) Больше или равен 190 градусам АСТМ Д92 Выше, чем борированный PIBSI (больше или равен 180 градусам); подходит для высокотемпературных-HDEO и морских применений
Кинематическая вязкость при 100 градусах 150–400 сСт АСТМ Д445 Включить в расчет класса вязкости по SAE; управляемым при 4–10 мас.% лакомства; перед смешиванием нагрейте до 40–60 градусов
Плотность при 20 градусах 0,95–1,05 г/см³ АСТМ Д4052 Выше, чем у не-борированного бис-сукцинимида (~0,90–0,95 г/см³); используется для преобразования массы-в-объема обработки в операциях объемного смешивания
Сульфатированная зола/С/П ~0/~0/0% масс. D874 / D2622 / D4047 Никаких обычных S/A; следы B₂O₃, летучие при температуре D874; проверьте ACEA C1/C5, если применимо; Совместимость с DPF/GPF
Упаковка Бочка 180 кг · IBC 900–1000 л · Флекситанк - Хранить при температуре 0–45 градусов в закрытом виде; циклический эфир бората более устойчив к влаге-, чем линейный эфир; Срок годности 24 месяца; Вода KFT Менее или равно 0,15% при получении (слегка ослаблено по сравнению с линейным эфиром борной кислоты Менее или равно 0,10%)
Сертификат подлинности на отправку:Содержание азота (D5291/D3228) ·Содержание бора (ICP-OES) · ТБН (Д2896)· Кинематическая вязкость при 100 градусах (D445) · Плотность при 20 градусах (D4052) · Температура вспышки (D92) · Сульфатная зола (D874 ~0%) · Сера (D2622 ~0%) · Фосфор (D4047 0%) · Вода (KFT Меньше или равно 0,15%). TDS и SDS предоставляются.

Профиль производительности

Устойчивость к сдвигу - Двойной анкер PIB + циклическое борное кольцо

Двойная -основная цепь PIB обеспечивает такое же фундаментальное преимущество стабильности при сдвиге по сравнению с моно-сукцинимидом, что и не-борированный бис-сукцинимид - для удаления полярной головной группы из молекулы потребуется два одновременных разрыва связи (статистически маловероятно при нормальном сдвиге двигателя). Дополнительное циклическое хелатное кольцо сложного эфира бората представляет второй источник структурной жесткости: циклическое кольцо B–O–C ограничивает локальную конформацию полярной головной группы, уменьшая свободу вращения, доступную для выравнивания связей под напряжением сдвига. В испытаниях на устойчивость к сдвигу CEC L-45 (метод Курта-Орбана, 30 и 60 проходов) составы борированного ПИБ-бис-сукцинимида демонстрируют немного лучшее сохранение дисперсности по сравнению с не-борированным бис-сукцинимидом -, что соответствует конформационным ограничениям циклического боратного кольца. Это делает его предпочтительным сортом диспергатора для применений ATF и CVT, где одновременно необходимы как устойчивость к сдвигу, так и вклад бора в модификацию трения.

-Удержание бора в процессе эксплуатации - Циклический или линейный эфир борной кислоты

При длительном-сливе HDEO (эксплуатация 60 000–100 000 км, температура картера 85–130 градусов с периодическим попаданием воды из продуктов сгорания-) борированный диспергатор подвергается воздействию условий, которые постепенно гидролизуют сложноэфирную связь боратной кислоты. Линейные эфиры борной кислоты (борированный ПИБСИ) гидролизуются в две последовательные стадии. - частичный гидролиз сначала снижает общее число щелочей примерно на 50 %, а затем полностью теряется, что означает период быстрого снижения функции бора в середине-слива. Циклические эфиры борной кислоты требуют одновременного разрыва двух связей B–O - энтропийно и энтальпически неблагоприятного события -, поэтому B% остается практически нетронутым до почти конца--слива, прежде чем произойдет какая-либо значительная гидролитическая потеря. Практический результат заключается в том, что функция АО, противоизносная граничная пленка и дополнительное щелочное число борированного диспергатора лучше сохраняются на протяжении всего интервала замены, особенно во второй половине длительного-сервиса замены, когда кислотное воздействие NOₓ и продуктов сгорания максимально.

Высокая-дисперсность системы рециркуляции отработавших газов с устойчивой активностью АО

Современные дизельные двигатели для тяжелых условий эксплуатации-с высокой степенью рециркуляции отработавших газов (до 25 %) образуют сажу с концентрацией 2–6 % по весу в картерном масле к середине-интервала замены, одновременно повышая окислительный стресс в картере из-за выброса NOₓ-. Борированный PIB-бис-сукцинимид решает обе проблемы одновременно: двойной-стерический барьер PIB в основной цепи бис обеспечивает превосходное удержание сажи-при высоких концентрациях сажи (по сравнению с одиночным-якорем борированного PIBSI), в то время как устойчивая функция АО циклического боратного эфира продолжает способствовать обрыву радикальной цепи B–O–N на протяжении всего интервала замены даже в случае линейного-эфира борированные диспергаторы теряют свою борную функцию в результате гидролиза. В испытаниях API CK-4 Mack T-13 на вязкость сажи и устойчивость к окислению ASTM Sequence IIIGH составы, в которых используется борированный бис-сукцинимид, демонстрируют лучшие характеристики в конце слива, чем эквивалентные составы борированного PIBSI при той же скорости обработки.

ATF/CVT - Устойчивость к сдвигу + Модификация трения бора

В жидкостях для автоматических трансмиссий (ATF Dexron VI, ZF LifeGuard 8) и жидкостях для вариаторов (NS-2/NS-3) с помощью одного диспергатора трудно удовлетворить одновременно два требования: (1) устойчивость к сдвигу в течение интервала обслуживания трансмиссии 100 000–200 000 км; (2) контроль трения - диспергатор не должен мешать работе системы модификаторов трения, которая управляет работой стопорной-муфты (плавность, прерывистое-управление крутящим моментом проскальзывания). Борированный PIB-бис-сукцинимид уникальным образом удовлетворяет обоим требованиям: двойной-якорь PIB обеспечивает превосходную устойчивость к сдвигу, необходимую для работы ATF, в то время как борный центр - образует трибологическую пленку B–O–N на поверхностях диска сцепления -, обеспечивая мягкий эффект модификации трения, который дополняет основной модификатор трения (например, ГМО, амид жирной кислоты), не нарушая профиль коэффициента трения. Такое сочетание диспергируемости, устойчивости к сдвигу и модификации трения бором в одной беззольной молекуле делает борированный бис-сукцинимид ПИБ стандартным компонентом в составах ATF премиум-класса.

Рекомендации по применению и составу

1. HDEO - Premier Long-Drain EGR-Пакет диспергаторов

API СК-4/ФА-4 АСЕА E6/E9 сток длиной 100 000 км-

В составах HDEO премиум-класса для чрезвычайно длительного срока службы-сливов (одобрения OEM на 100 000 км, соответствие выбросам Евро VI) борированный ПИБ-бис-сукцинимид обеспечивает наивысшую совокупную эффективность на единицу обработки: диспергируемость, эквивалентная не-борированному бис-сукцинимиду + устойчивое щелочное число (циклический боратный эфир лучше сохраняется в конце-слива-) + устойчивая активность АО + противо-добавка. Стандартный подход к смешиванию: используйте борированный бис-сукцинимид борированного ПИБ в качестве основного диспергатора (5–8 мас.%), заменяя смесь не-борированного бис-сукцинимида + борированного моно-ПИБСИ, тем самым объединяя диспергирующие вещества, добавку TBN и добавку АО в один компонент -, уменьшая количество компонентов пакета присадок и улучшая стабильность рецептуры.

Пример консолидации упаковки диспергаторов HDEO премиум-класса:Предыдущий состав: 4% по массе не-борированного бис-сукцинимида + 2% по массе борированного ПИБСИ (TBN 30)=6% по массе от общего диспергатора, 2 компонента, общее щелочное число диспергатора=2×0.30=0.6 мгKOH/г. Новый состав: 6 мас.% борированного ПИБ-бис-сукцинимида (TBN 20)=6 мас.% общего диспергатора, 1 компонент, диспергатор. Вклад TBN=6×0.20=1.2 мгKOH/г - удвоил вклад TBN при той же дозе обработки; лучшее сохранение щелочного числа в конце-слива-за счет циклического эфира борной кислоты; улучшенная устойчивость к сдвигу; S/A=0 в обе стороны.

2. - Устойчивый к сдвигу- диспергатор ATF и CVT с борным контролем трения.

ATF Dexron VI/ZF LifeGuard 8 Вариатор НС-2/НС-3

Сочетание двойной -стабильности к сдвигу PIB и модификации трения бором делает борированный бис-сукцинимид PIB уникальным образом подходящим для рецептур жидкостей ATF и CVT. При содержании 3–6 мас. % он обеспечивает: (1) стабильную диспергируемость при сдвиге- на протяжении 150 000–200 000 км эксплуатации; (2) предотвращение образования нагара и осадка в корпусе клапана и пакете сцепления; (3) мягкая модификация трения бором на поверхности диска сцепления, которая совместима с основной системой модификатора трения ГМО/амид жирной кислоты (и дополняет ее). Для составов ATF премиум-класса, ориентированных на трение кромки -уплотнения Dexron VI (коэффициент B 0,110–0,115) и плавность работы муфты блокировки-, трибологический вклад борированного ПИБ-бис-сукцинимида бора был специально подтвержден как не-нарушающий профиль трения ATF в тесте на трение SAE № 2 - как критическое квалификационное требование.

3. Масло для газовых двигателей -, устойчивое к АО + NOₓ.

Газовый двигатель SAE 40/50 ТЭЦ / Биогаз / СПГ слив 1500–2000 часов

В маслах для газовых двигателей с интервалами замены 1500–2000 часов превосходная стойкость циклического эфира борной кислоты к гидролизу приводит к лучшему сохранению функции АО на протяжении всего интервала замены -, что особенно важно во вторые 1000 часов работы, когда стресс нитрования, вызванный NOₓ-, достигает максимума, а первичная система АО (DBPC, аминный АО) частично истощена. Устойчивое обрыв радикалов B–O–N борированного бис-сукцинимида дополняет истощенный первичный АО, расширяя резерв окислительной стабильности масла на критические более поздние стадии интервала замены. В сочетании с салицилатом кальция (нулевая S, превосходная стойкость к NOₓ-нитратам) и стандартным амино/фенольным АО, борированный ПИБ-бис-сукцинимид в концентрации 4–6 мас.% образует основу современных диспергаторов масла для газовых двигателей-АО для двигателей серий MTU Type 3, GE Jenbacher и Caterpillar G3500.

4. Морской TPEO, промышленное оборудование и компрессор - длительный- срок службы, удержание бора

Морской ТПЭО БН 25–40 Промышленное оборудование ISO 220–460 Компрессорное масло 4000+ ч.

В промышленных смазочных материалах с меж-годовыми или много-тысячными-интервалами обслуживания -, где проникновение влаги из окружающей среды (судовые трюмы, отстойники наружного оборудования, системы сжатого воздуха) является постоянной проблемой -, превосходная стойкость циклического эфира борной кислоты к гидролизу является решающим преимуществом по сравнению с линейным-борированным сложным эфиром моно-PIBSI. Для составов морского TPEO (BN 25–40 на VLSFO, слив TPEO через 1000–3000 часов) борированный ПИБ-бис-сукцинимид сохраняет добавку борного- TBN и активность АО практически неизменными в течение интервала замены, в отличие от борированного PIBSI, который постепенно теряет B% за счет гидролиза влаги в морской среде. Для промышленных трансмиссионных масел (ISO 220–460, срок службы 3–5 лет) и компрессорных масел (интервал замены 4000–8000 часов) циклический эфир борной кислоты обеспечивает сохранение антиоксидантных и противо-износных функций на протяжении всего многолетнего-периода обслуживания.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Борированный ПИБ-бис-Сукцинимид имеет более низкий абсолютный B% (0,3–1,0%), чем борированный ПИБСИ (0,5–1,5%) -, почему он считается более высоким борированным сортом?

Это ключевой вопрос при сравнении двух борированных марок. Ответ заключается в различии междуисходныйB% (свежая добавка в том виде, в каком-получена) иэффективныйB% за интервал замены. Борированный PIBSI начинается с более высокого начального содержания B% (0,5–1,5%), но теряет значительную его часть в результате постепенного гидролиза линейного эфира борной кислоты в течение интервала замены -, особенно в условиях длительного-слива, высокой-температуры и влажности-загрязненных условий эксплуатации. Борированный ПИБ-бис-сукцинимид начинается с более низкого начального содержания B% (0,3–1,0%), но сохраняет значительно больше его в конце--слива, поскольку циклическое хелатно-боратное кольцо гораздо более устойчиво к гидролизу. При моделировании утечки HDEO на расстоянии 100 000 км конечный-эффективный-слив B% борированного бис-сукцинимида может быть на 15–25 % выше, чем у борированного PIBSI, который начинался с удвоенного начального B%. Кроме того, борированный бис-сукцинимид одновременно обеспечивает превосходную устойчивость к сдвигу (двойной-PIB-якорь) - - способность, с которой борированный PIBSI не может сравниться независимо от B%. Сочетание лучшего удержания бора и превосходной устойчивости к сдвигу делает борированный бис-сукцинимид лучшим выбором для требовательных приложений с длительным-сервисом, несмотря на его более низкий начальный B%.

Вопрос: Почему указанная плотность (0,95–1,05 г/см³) важна для операций смешивания и чем она отличается от стандартного бис-сукцинимида?

Спецификация плотности имеет значение для операций смешивания, поскольку нормы обработки смазочных присадок обычно указываются ввес%(на основе массы-, для расчетов SAPS и N%), но оборудование для смешивания часто измеряетобъем(расходомеры, объемные баки). Борированный ПИБ-бис-сукцинимид при концентрации 0,95–1,05 г/см³ заметно плотнее, чем стандартный не-борированный бис-сукцинимид (обычно 0,88–0,95 г/см³) из-за более высокой полярности групп сложного эфира борной кислоты и атомов кислорода, которые они вносят в молекулярную структуру. При целевом содержании 6 мас.% в HDEO 15W-40 (конечная плотность ~0,872 г/см³) объемный эквивалент 6% мас. борированного бис-сукцинимида составляет примерно 6% × (0,872/1,00) ≈ 5,23 об.% - против 6% × (0,872/0,91) ≈ 5,75 об.% для стандартного бис-сукцинимида. Смесители должны использовать измеренную плотность продукта из сертификата подлинности для преобразования между массовыми и объемными нормами обработки - не предполагайте ту же объемную норму обработки, что и неборированные сорта, без перерасчета.

Вопрос: Можно ли использовать борированный ПИБ-бис-сукцинимид в качестве единственного диспергатора в пакете добавок HDEO или его необходимо смешивать с не-борными диспергаторами?

Его можно использовать в качестве единственного диспергатора, и его все чаще используют в упаковках HDEO премиум-класса с длинным дренажем, где его совокупная диспергирующая способность + устойчивость к сдвигу + многофункциональность бора оправдывают более высокую стоимость по сравнению с не-борированными марками. Однако решение зависит от баланса четырех факторов: (1)Расходы:борированный бис-сукцинимид стоит дороже на кг, чем не-моно-ПИБСИ или бис-сукцинимид - для стандартного-сливного HDEO (15 000–30 000 км), в составах, оптимизированных по стоимости-, может использоваться 70–80 % не-борированного бис-сукцинимид + 20–30 % борированный бис-сукцинимид для получения большей части преимуществ бора при меньших затратах; (2)Последовательность VH отстоя:не-свободные -NH₂ концевые группы не-моно-PIBSI обеспечивают немного лучшую эффективность обработки ила последовательности VH, чем бис-структуры -, в составах, где последовательность VH является ограничением связывания, может оказаться полезным добавление 20–30 % моно-PIBSI к пакету борированного бис-сукцинимида; (3)Длинный-слив EGR-тяжелый HDEO:здесь борированный бис-сукцинимид в качестве единственного диспергатора (5–8 мас.%) является оптимальным выбором - максимальная стабильность к сдвигу и устойчивая функция бора перевешивают любые незначительные недостатки Sequence VH; (4)АТФ/вариатор:борированный бис-сукцинимид в качестве единственного диспергатора в концентрации 3–5 мас. % является стандартной практикой в ​​составах ATF премиум-класса.

Технические и нормативные документы

📐
Ключевые методы испытаний
D5291/D3228 (N%) · ICP-OES (B%) · D2896 (TBN 10–30) · D4052 (плотность) · D445 (вязкость 150–400 сСт) · D92 (FP больше или равно 190 градусов) · D874 (S/A ~0) · D2622 (S ~0) · D4047 (P=0) · KFT (вода менее или равно 0,15%) · D7843 (промокательная сажа) ·CEC L-45 / ASTM D6278 (стабильность на сдвиг - бис-предпочтительна)· Mack T-12/T-13 · Последовательность ASTM VH / IIIGH ·Фрикцион SAE #2 (блокировочная-муфта ATF)· CEC L-51 (противоизносная шестерня)
🏷
Технические характеристики
API SP/SN+ · API CK-4/FA-4 · ACEA A3/B4 · C2/C3 · E6/E9 · VW 504/507 · BMW LL-04/17FE ·GM Dexron VI (ATF) · ZF LifeGuard 8 (ATF)· Toyota WS/T-IV (вариатор) · Allison C4 · MTU Type 3 · GE Jenbacher · Caterpillar G3500 · Морской TPEO ISO 8217 BN 25–40 · DIN 51517 CLP (промышленное оборудование)
Регуляторный
Зарегистрирован REACH · Внесен в список TSCA · Нет SVHC · Ноль обычных S/A (D874) · Ноль S · Ноль P · Совместимость с DPF/GPF/SCR · Доступен GHS SDS · Примечание по бору SVHC: борная кислота H₃BO₃ является SVHC, но ковалентно связанный циклический полимер на основе сложного эфира борной кислоты освобожден от ограничения SVHC борной кислоты
🔗
Сопутствующие продукты - Серия беззольных диспергаторов Sinolook
ПИБСИ · Бис-Сукцинимид · Поли-Сукцинимид · Борированный ПИБСИ ·Борированный ПИБ Бис-Сукцинимид ✅ · Бор-фосфатированный ПИБ-бис-сукцинимид (следующий)· Диспергатор низкой вязкости

Борированный ПИБ Бис-Сукцинимид · N 1,5–3,0 % · B 0,3–1,0 % (циклический) · Щелочное число 10–30 мгКОН/г · FP Больше или равно 190 градусам · Ноль S/A · Сдвиг-Стабильный · COA/TDS/SDS

Запрос цен, TDS и образец квалификации

Укажите целевые значения N% (1,5–3,0%) и B% (0,3–1,0%), применение (HDEO с длинным -сливом · ATF/CVT · газовый двигатель · морской TPEO · промышленный), объем и порт назначения. Полный сертификат подлинности, включая B% (ICP-OES) и TBN (D2896), TDS и SDS, в течение 12 часов. В наличии квалификационные образцы (1–5 кг).

Электронная почта
sales@sinolookchem.com
Телефон / WeChat
+86 134 0071 5622
WhatsApp
+86 181 5036 2095
Веб-сайт
www.sinolookchem.com

Беззольные диспергаторы:ПИБСИ ✅ · Бис ✅ · Поли ✅ · Борированный ПИБСИ ✅ · Борированный бис-сукцинимид ✅ · Бор-фосфатный бис-сукцинимид (следующий)· Диспергатор низкой вязкости

горячая этикетка : борированный полиизобутилен-бис-сукцинимид, Китай борированный полиизобутилен-бис-сукцинимид производители, поставщики

Отправить запрос