Booritud polüisobutüleen-bis-suktsiinimiid

Küsi pakkumist
Booritud polüisobutüleen-bis-suktsiinimiid
Üksikasjad
Booritud polüisobutüleen-bis-suktsiinimiid on üks kõige arenenumaid tuhavabasid dispergeerivaid aineid, mida kasutatakse tänapäevastes suure jõudlusega määrdeainetes. Mootoritehnoloogiad arenevad jätkuvalt suurema tõhususe ja väiksemate heitkoguste suunas, seades määrdeainete lisandisüsteemidele suuremaid nõudmisi. Selles kontekstis on booreeritud PIB Bis-suktsiinimiidist saanud põhiline dispergeerimistehnoloogia tänu selle erakordsele tahma{5}}käsitlemisvõimele, paranenud termilisele vastupidavusele ja boorikeemiast tulenevale kulumisvastasele-omadusele.
Toodete liigitus
Tuhavabad dispergeerivad ained
Share to
Kirjeldus
⚙️

Määrdelisandite - tuhavabade dispergeerivate ainete seeria:Boreeritud PIB Bis{0}}suktsiinimiid ühendab dispergeerivate ainete seeria kaks peamist uuendust üheks molekuliks:topelt-PIB-nihke-stabiilne selgroogbis{0}}suktsiinimiidist +tsüklilise boraatestri multifunktsionaalsusboorimisest. Selle klassi boori aatom moodustab atsükliline boraatester kelaattsükkelkahe erineva PIBSA üksuse kahe merevaikhappe jäägi ühendamine - termiliselt ja hüdrolüütiliselt stabiilsema boraadi struktuuriga kui boraadi mono-PIBSI lineaarne boraatester. Tulemus: maksimaalne kombinatsioon nihkestabiilsusest, dispergeerumisvõimest, boor-tuletatud TBN-st, antioksüdantsest aktiivsusest ja kulumisvastasest-jõudlusest. Null S/A, null S, null P. Sinolooki tarvikud: PIBSI · Bis · Polü · Booritud PIBSI ·Booreeritud PIB-bis{0}}suktsiinimiid· Boor-Fosfaaditud PIB-bis-suktsiinimiid · Madala viskoossusega dispergeeriv aine.

Määrdelisand · Booritud tuhavaba dispergeerija · Kahekordne PIB-nihke{0}}stabiilne · Tsükliline boraatester · TBN + AO + -kulumisvastane · S/A null · HDEO · ATF · PCMO pikk{4}}Drain

Booreeritud PIB-bis{0}}suktsiinimiid

Booritud polüisobutüleen-bis-suktsiinimiid / N 1,5–3,0 massiprotsenti · B 0,3–1,0 massiprotsenti / tsükliline boraatestri arhitektuur · nihke-stabiilne · multifunktsionaalne · HDEO EGR · ATF/CVT · mereline

Keemiline klass Boreeritud polüisobutüleen-bis-suktsiinimiid -, mis on toodetud kahe PIBSA ühiku topeltimideerimisel polüamiiniahelaga (standardne bis-suktsiinimiidi süntees), millele järgneb kontrollitud boorimine; bis-suktsiinimiidi karkassi boorimine moodustab eelistatavalt atsükliline boraatester kelaattsükkelkahe karboksülaat/hüdroksüülrühma ühendamine kahest kõrvuti asetsevast merevaikhappejäägist - viie- või kuue{2}}liikmelise tsüklilise B–O–C tsükliga, mis on termiliselt ja hüdrolüütiliselt stabiilsem kui boraadi mono-PIBSI-s moodustunud lineaarne boraatester; kaks PIB-saba külgnevad polüamiinisüdamikuga; NO Ca/Mg/Zn / NO väävli / NO fosforit
Struktuur (pilt) Kaks paralleelset ahelat pildil: ülemine R–CH₂–C(=O)–CH₂–CH₂–C(=O)–O– ja alumine R–CH₂–C(=O)–CH₂–CH₂–R, millest igaühes on C=O rühmad. Keskel.B₂ (boori aatom, roheline)ühendab kaks ahelat kahe boraatesterhapniku sideme (–O–B–O–) kaudu, moodustades tsüklilise kelaattsükli . 3D mudeli: roheline=B, sinine=N (ringi lämmastik), punane=O (boraatester + karbonüülhapnik), hall/valge=C/H. Sümmeetriline hantli arhitektuur (kaks PIB saba + keskne boorkelaadi klaster) on selgelt nähtav.
★ Struktuurne eelis ★ Tsükliline boraatester - stabiilsem kui lineaarne (boreeritud PIBSI) Kahekordne PIB-ankur - suurepärane nihkestabiilsus Seeria kõrgeim N+B kombinatsioon
GHS-i ohud Põlev vedelik FP Suurem kui 190 kraadi või sellega võrdne H315/H319 nahka/silma ärritav

Mis on boreeritud PIB-bis{0}}suktsiinimiid?

Booreeritud PIB-bis{0}}suktsiinimiidon boraadiga dispergeerivate ainete alam-seeria - tipptasemel tipp, mis ühendab bis-suktsiinimiidi nihke-stabiilse kahe-PIB-arhitektuuri booriga, et luua molekul, mis täidab viit samaaegset jõudlusfunktsiooni: hulgi-faasiline dispergeeritav tahm{6}, tahm. terviklikkus, boor-tuletatud TBN, antioksüdantide radikaal-ahela lõpetamine ja piiripealne kulumis-/hõõrdevastane -vähendamine. Määrav struktuurne tunnus, mis eristab seda boreeritud mono{11}}PIBSI-st, ontsükliline boraatester kelaattsükkel: kui boor ühendab kaks karboksülaat/hüdroksüülrühma bis-suktsiinimiidi karkassi kahest kõrvuti asetsevast merevaikhappe jäägist, moodustab see termodünaamiliselt stabiilsema viie- või kuue{2}}liikmelise tsüklilise boraattsükli, mitte aga lineaarse (avatud, kui boraadist on pookitud- mono-suktsiinimiidi merevaikhape.

Tsüklilised boraatestrid on -boorikeemias hästi tõestatud, et nad on hüdrolüütiliselt ja termiliselt stabiilsemad kui lineaarsed boraatestrid - tsükli sulgemise termodünaamiline eelis (kelaadiefekt) vähendab boraatestri struktuuri Gibbsi vaba energiat, muutes selle oluliselt vastupidavamaks hüdrolüüsile, mis tekib niiskuse ja termilise lagunemise suhtes. See tähendab, et boreeritud PIB-bis-suktsiinimiid säilitab oma B% ja TBN sisalduse kauem kasutusel (nii puhtas lisandis kui ka valmisõlis kõrgendatud karteritemperatuuridel) võrreldes boreeritud mono-PIBSI-ga ja on ladustamise ajal niiskuse suhtes vähem tundlik.

📊 Sarja positsioon - Võrreldud kõiki nelja klassi
Kinnisvara Bis-suktsiinimiid (-boorita) Booritud PIBSI (mono) Booreeritud PIB-bis{0}}suktsiinimiid
PIB sabad 2 1 ★ 2 (nihke{1}}stabiilne)
Boraatestri tüüp Mitte ühtegi Lineaarne boraatester ★ Tsükliline kelaatrõngas (stabiilsem)
Lämmastiku sisaldus 1.5–3.5% 1.5–2.5% ★ 1,5–3,0% (kõrge N+B kombinatsioon)
Boori sisaldus 0 0.5–1.5% 0,3–1,0% (tsükliline, stabiilne)
Boraadi hüdrolüüsikindlus N/A Mõõdukas (lineaarne ester) ★ Superior (tsükliline kelaat)
TBN ~0–5 mgKOH/g 20–40 mgKOH/g 10–30 mgKOH/g (pikem kasutusiga)
Nihkekindlus Superior (kahe ankruga) Standardne (üks ankur) ★ Superior (kahe ankur + tsükliline B)
Viskoossus @100 kraadi 100–600 cSt 100–300 cSt 150–400 cSt
Tuhk / S / P 0/0/0 ~0/~0/0 ~0/~0/0

Millal valida Borated Bis vs Borated PIBSI:Valige booritud PIB-bis-suktsiinimiid, kui nihkestabiilsus on koostise kriitiline nõue (ATF, CVT, HDEO pika-vooluga, suure-nihkega käigukastiõli) - topelt-PIB-ankur hoiab ära dispergeeriva aine lagunemise suure mehaanilise pinge korral. Tsükliline boraatester tagab ka parema boori peetuse äravooluintervalli jooksul kui lineaarne -esterboreeritud PIBSI. Valige Borated PIBSI, kui kulude optimeerimine on peamine tegur ja nihkepinge on mõõdukas (standardne PCMO, tööstuslikud rakendused, kütuselisandid).

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
Näidatud struktuur:Kaks paralleelset ahelat (ülemine: R–CH₂–C(=O)–CH₂–CH2–C(=O)–O–; alumine: R–CH₂–C(=O)–CH₂–CH₂–R") koonduvad tsentraalsele ahelale.B₂ (boor, roheline kera)boraatestri hapnikusildade kaudu. 2D valemis nähtav tsükliline kelaattsükkel (B–O–C–C–O tsükkel) on termodünaamilise stabiilsuse eelis lineaarsete boraatestrite . 3D mudeli ees: roheline=B, sinine=N (imiidtsükli lämmastikud), punane=O (boraat + karbonüül), hall/valge=C/H. Pange tähele kaht suurt karbonüül-C=O rühma, mis külgnevad iga ahelaga - suktsiinimiidi tsükli sulguritega, mis moodustavad bis{11}}arhitektuuri.

Tehniline spetsifikatsioon

Lämmastikusisaldus
1,5–3,0 massiprotsenti
ASTM D5291/D3228; kõrgem kui Boraadi PIBSI (1,5–2,5%) - bis selgroog säilitab rohkem sisemisi –NH rühmi isegi pärast boorimist; COA esmane dispersioonimõõdik
★ Boori sisaldus
0,3–1,0 massiprotsenti
ICP{0}}OES; tsükliline boraatester vorm - termiliselt ja hüdrolüütiliselt stabiilsem kui lineaarne boraatester (Borated PIBSI); B% kauem kasutuses; kinnitatud COA-s
★ TBN (boor{0}}tuletatud)
10–30 mgKOH/g
ASTM D2896; TBN B-st Lewise aluselisus - MITTE Ca/Mg; madalam absoluutne TBN kui boreeritud PIBSI (20–40), kuid parem TBN säilivus kasutuses tänu tsüklilise boraatestri stabiilsusele; null S/A, null S, null P panus
Leekpunkt (COC)
Suurem või võrdne 190 kraadi
ASTM D92; kõrgem kui boraaditud PIBSI (suurem kui 180 kraadi või sellega võrdne) suurema bis-molekuli MW tõttu; sobib kasutamiseks kõrgel-temperatuuril, sh HDEO ja meresõidukitel
Viskoossus @100 kraadi
150–400 cSt
ASTM D445; boreeritud PIBSI (100–300 cSt) ja polü-suktsiinimiidi (200–1000 cSt) vahel; juhitav osa 4–10 massiprotsenti; kaasata valmisõli viskoossuse arvutusse
Tihedus @20 kraadi
0,95–1,05 g/cm³
ASTM D4052; veidi suurem tihedus kui -boreerimata bis (tavaliselt 0,90–0,95 g/cm³), kuna polaarsed boraatestri rühmad suurendavad molekulide kompaktsust; asjakohane massi{4}}mahuks{5}}käitlemise määra konversiooni jaoks
🔬 Tsükliline vs lineaarne boraatester - Miks on struktuur teenuse stabiilsuse jaoks oluline

Lineaarne boraatester (boreeritud PIBSI):

R–O–B(OH)₂ või R–O–B(–OR')₂ - avatud ahela struktuur; termodünaamiline stabiilsus sõltub ainult B-O sideme tugevusest; vastuvõtlik astmelisele-hüdrolüüsile niiskes keskkonnas: esimene B–O–C side katkes → mono-hüdrolüüsi saadus (veel osaliselt aktiivne); teine ​​lõhustamine → B(OH)3 täielikult vabastatud (TBN ja AO funktsiooni kadumine); suhteliselt tundlik niiskuse suhtes trumli hoidmisel ja kasutusel vee saastumise korral.

★ Tsükliline boraatester (boreeritud PIB-bis-suktsiinimiid):

Tsükliline B–O–C–C–O tsükkel (5- või 6-liikmeline kelaat) - termodünaamiline tsükli stabiilsus (kelaadiefekt) lisab igale B–O sidemele ΔΔG ≈ –5 kuni –10 kJ/mol võrreldes samaväärse lineaarse estriga;mõlemad B-O sidemed peavad olema üheaegselt lõhustatudhüdrolüüsi kulgemiseks (analoogselt kelaadiefektiga koordinatsioonikeemias); statistiliselt palju vähem tõenäoline normaalse niiskusega kokkupuute korral; säilitab B%, TBN ja AO aktiivsuse pikemate teenindusperioodide jooksul; parem jõudlus kõrgel{0}}temperatuuril karteri tingimustes, kus on põlemisel tekkiv baasõli niiskus-.

Praktiline tagajärg:15 W-40 HDEO-s, mida kasutatakse 60 000 km läbimiseks, puutub õlis sisalduv boraaditud dispergeerija kokku ligikaudu 1500–3000 tundi karteri temperatuuriga (85–130 kraadi) koos löögist tekkiva-kondensaadiga. B% retentsiooni -lõpp-tõrjumine boreeritud bis-suktsiinimiidi koostistes on tavaliselt 15–25% kõrgem kui samaväärsete boreeritud mono-PIBSI koostiste puhul – see tähendab otseselt TBN-i paremat hooldust ja püsivat AO aktiivsust kogu äravooluintervalli jooksul.

Parameeter Spetsifikatsioon Katsemeetod Märkus
Välimus Selge pruun viskoosne vedelik Visuaalne Läbipaistev pruun (tsükliline boraatester vähendab polaarsusega -juhitud iset-agregatsiooni võrreldes mitte-boreeritud klassidega); käsitsemiseks soe 40–60 kraadini; pool{5}}viskoosne
Lämmastikusisaldus 1,5–3,0 massiprotsenti ASTM D5291/D3228 Kõrgem kui booreeritud PIBSI (1,5–2,5%), kuna bis selgroog säilitab rohkem sisemisi –NH rühmi isegi pärast tsüklilist boorimist; COA-spetsiifiline hinne-
Boori sisaldus ★ 0,3–1,0 massiprotsenti ICP{0}}OES Tsükliline vorm - kinnitada COA-s; stabiilne ladustamisel ja kasutamisel; madalam absoluutne B% kui boreeritud PIBSI, kuid parem retentsioon üle äravoolu intervalli
TBN (D2896) ★ 10–30 mgKOH/g ASTM D2896 Boor Lewise aluselisus TBN; 6 massiprotsendi juures töödelda → +0.6–1,8 mgKOH/g valmisõliks TBN null S/A juures; parem TBN-i säilitamine äravoolu--lõpus kui Borated PIBSI
Leekpunkt (COC) Suurem või võrdne 190 kraadi ASTM D92 kõrgem kui boreeritud PIBSI (suurem kui 180 kraadi või sellega võrdne); sobib kõrgtemperatuurilisteks-HDEO- ja mererakendusteks
Kinemaatiline viskoossus @100 kraadi 150–400 cSt ASTM D445 Kaasake SAE viskoossusastme arvutusse; juhitav 4–10 massiprotsenti raviga; soojendage enne segamist 40–60 kraadini
Tihedus @20 kraadi 0,95–1,05 g/cm³ ASTM D4052 kõrgem kui -boraadita bis-suktsiinimiid (~0,90–0,95 g/cm³); kasutage massi{4}}mahu töötlemise määra teisendamiseks mahulise segamise operatsioonides
Sulfaattuhk / S / P ~0 / ~0 / 0 massiprotsenti D874 / D2622 / D4047 Tavapärast S/A-d pole; jälg B2O3 lenduv D874 temperatuuril; vajaduse korral kontrollima ACEA C1/C5; DPF/GPF ühilduv
Pakendamine 180 kg trummel · 900–1000 L IBC · Flexitank - Hoida 0–45 kraadi suletuna; tsükliline boraatester on niiskuskindlam- kui lineaarne ester; 24-kuuline säilivusaeg; KFT vesi Kviitungil vähem kui 0,15% või sellega võrdne (kergelt lõdvestunud vs lineaarne boraatester Vähem või võrdne 0,10%)
COA saadetise kohta:Lämmastikusisaldus (D5291/D3228) ·Boori sisaldus (ICP{0}}OES) · TBN (D2896)· Kinemaatiline viskoossus @100 kraadi (D445) · Tihedus @20 kraadi (D4052) · Leekpunkt (D92) · Sulfaattuhk (D874 ~0%) · Väävel (D2622 ~0%) · Fosfor (D4047 0%) · Vesi (KFT Vähem kui 15%).0. TDS ja SDS olemas.

Jõudlusprofiil

Nihkestabiilsus - Kahekordne PIB-ankur + tsükliline boorrõngas

Kahekordne-PIB karkass annab mono-suktsiinimiidi ees samasuguse nihkestabiilsuse põhieelise, kuna polaarpearühma molekulist eemaldamiseks on vaja kahte samaaegset sideme lõhustamist -boreeritud bis-suktsiinimiidiga (tavalise mootori nihke korral on see statistiliselt ebatõenäoline). Täiendav tsükliline boraatesterkelaattsükkel toob kaasa teise struktuurse jäikuse allika: tsükliline B-O-C tsükkel piirab polaarse pearühma kohalikku konformatsiooni, vähendades nihkepinge all sidemete joondamiseks saadaolevat pöörlemisvabadust. CEC L-45 nihkestabiilsuse testimisel (Kurt-Orbahni meetod, 30 ja 60 läbimist) näitasid boreeritud PIB bis-suktsiinimiidi koostised veidi paremat dispergeerumise säilimist võrreldes mitte-boreeritud bis-kontsiinitsüklilise boraadiga {{16}suktsiinimiidiga. piirang. See muudab selle eelistatud dispergeerivaks klassiks ATF-i ja CVT-rakenduste jaoks, kus samaaegselt nõutakse nii nihkestabiilsust kui ka boori hõõrdumist modifitseerivat panust.

Tsükliline vs lineaarne boraatester

Pika-vooluga HDEO (60 000–100 000 km kasutus, karteri temperatuur 85–130 kraadi ja põlemisel tekkiv vesi katkeb-) puutub boraadiga dispergeeriv aine kokku tingimustes, mis hüdrolüüsivad järk-järgult boraatestri sidet. Lineaarsed boraatestrid (Borated PIBSI) hüdrolüüsuvad kahe järjestikuse etapiga -. Osaline hüdrolüüs vähendab esmalt TBN-i ~50% enne täielikku kadu, mis tähendab, et boori funktsioon väheneb kiiresti äravoolu keskel. Tsüklilised boraatestrid nõuavad kahe B-O-sideme samaaegset purunemist - entroopiliselt ja entalpiliselt ebasoodne sündmus -, nii et B% jääb praktiliselt puutumatuks kuni -äravoolu-lõpuni enne olulist hüdrolüütilist kadu. Praktiline tulemus on see, et AO funktsioon, -kulumisvastane kile ja boreeritud dispergeerivast ainest saadav täiendav TBN säilivad paremini kogu äravooluintervalli jooksul, eriti pika{19}}äravooluteenuse teisel poolel, kus NOₓ ja põlemisproduktide happesus on maksimaalne.

Kõrge -tahma EGR-i hajuvus püsiva AO aktiivsusega

Kaasaegsed raskeveokite{0}}diiselmootorid, millel on kõrge EGR-määr (kuni 25%), tekitavad karteriõlis tahma kontsentratsiooniga 2–6 massiprotsenti -keskmise tühjendusintervalli jooksul, suurendades samal ajal karteri oksüdatsioonistressi NOₓ läbipuhumise tõttu. Boreeritud PIB-Bis-suktsiinimiid lahendab korraga mõlemad väljakutsed: bis-selgroo kahekordne-PIB steeriline barjäär tagab suurepärase tahma-pidavuse kõrge tahma kontsentratsiooni korral (võrreldes boraadiga PIBSI ühe-ankruga), samas kui pidev B-ahela tsükliline funktsioon aitab kaasa B-radikaali tsüklilisele äravoolule kogu N-boraadi-estris. isegi siis, kui lineaarsed-esterboreeritud dispergeerivad ained kaotavad hüdrolüüsi tõttu oma boorifunktsiooni. API CK-4 Mack T-13 tahma viskoossuse testimisel ja ASTM Sequence IIIGH oksüdatsioonistabiilsusel näitavad boreeritud bis-suktsiinimiidi kasutavad koostised paremat äravoolu lõppu kui samaväärsed booritud PIBSI koostised sama töötlemiskiirusega.

ATF / CVT - nihkestabiilsus + boori hõõrdumise modifikatsioon

Automaatkäigukasti vedelike (ATF Dexron VI, ZF LifeGuard 8) ja CVT vedelike (NS-2/NS-3) puhul on ühe dispergeeriva ainega raske täita kahte samaaegset nõuet: (1) nihkestabiilsus käigukasti 100 000–200 000 km hooldusintervalli jooksul; (2) hõõrdumise reguleerimine - dispergeerija ei tohi segada hõõrdumise modifikaatori süsteemi, mis reguleerib siduri lukustus-käitumist (sujuvus, kleepuv{14}}libisemismomendi juhtimine). Booritud PIB Bis-suktsiinimiid rahuldab unikaalselt mõlemat: topelt-PIB ankur tagab ATF-i tööks vajaliku ülima nihkestabiilsuse, samas kui boorikeskus -, mis moodustab siduriplaadi pindadel B–O–N triboloogilise kile -, aitab kaasa esmasele kergele hõõrdumisele, modifitseerivale hõõrdumisele. rasvhapete amiid) hõõrdeteguri profiili rikkumata. See dispergeerumise + nihkestabiilsuse + boori hõõrdumise modifikatsiooni kombinatsioon ühes tuhavabas molekulis muudab boreeritud PIB-bissuktsiinimiidi esmaklassiliste ATF-preparaatide standardkomponendiks.

Rakenduste ja koostise juhend

1. HDEO - Premier Long-Drain EGR-Duty Dispersant pakett

API CK-4 / FA-4 ACEA E6/E9 100 000 km pikkune- äravool

Äärmiselt pika- äravooluteenuse (100 000 km OEM-kinnitused, Euro VI emissioonide vastavus) HDEO-preparaatides tagab booritud PIB-bis-suktsiinimiid kõrgeima kombineeritud jõudluse töötlemisühiku kohta: dispergeerumisvõime on võrdne mitte-booritud bis-suktsiinimiidiga + tsükliliselt paremini säilitatud boraatester (TBN). äravoolu-lõpp-) + pidev AO aktiivsus + kulumisvastane-lisand. Standardne segamisviis: kasutage boraadiga PIB-bis-suktsiinimiidi peamise dispergeeriva vahendina (5–8 massiprotsenti), mis asendab mitte-booritud bis-suktsiinimiidi + boreeritud mono-PIBSI segu, konsolideerides seeläbi dispergeerumisvõimet, vähendades AO2 lisandit0} ühekomponendilise komponendina. loendada ja parandada koostise stabiilsust.

Premium HDEO dispergeerivate ainete pakendite konsolideerimise näide:Eelmine koostis: 4 massiprotsenti mitte-boreeritud bis-suktsiinimiid + 2 massiprotsenti booritud PIBSI-d (TBN 30)=6 massiprotsenti kogu dispergeerivat ainet, 2 komponenti, dispergeeriva aine kogusisaldus TBN-i osa=2×0.30=0.6 mgKOH/g. Uus koostis: 6 massiprotsenti booritud PIB-bis-suktsiinimiid (TBN 20)=6 massiprotsenti dispergeerivat ainet, 1 komponent, dispergeeriv TBN-i osa=6×0.20=1.2 mgKOH/g - kahekordistas TBN-i osa samast töötlemiskiirusest; parem TBN-i kinnipidamine äravoolu-lõpus{19}}tsüklilise boraatestri tõttu; paranenud nihkestabiilsus; S/A=0 mõlemas suunas.

2. ATF ja CVT - nihke-stabiilne dispergeerija koos boorhõõrdekontrolliga

ATF Dexron VI / ZF LifeGuard 8 CVT NS-2/NS-3

Kahe -PIB nihkestabiilsuse ja boori hõõrdumise modifikatsiooni kombinatsioon muudab booritud PIB-bis-suktsiinimiidi ainulaadseks ATF- ja CVT-vedelike koostiste jaoks. 3–6 massiprotsenti töötlemine tagab: (1) nihke{6}}stabiilse dispersiooni 150 000–200 000 km ulatuses; (2) laki ja muda vältimine klapi korpuses ja siduripakendis; (3) kerge boori hõõrdumise modifikatsioon siduriplaadi pinnal, mis ühildub peamise GMO/rasvhappeamiidi hõõrdumise modifikaatorisüsteemiga (ja täiendab seda). Dexron VI huule{14}}tihendi hõõrdumise (B koefitsient 0,110–0,115) ja siduri sujuvuse lukustusvõimega ATF-preparaatide puhul on boreeritud PIB-bis-suktsiinimiidi boortriboloogiline panus konkreetselt kinnitatud kui mitte{19}}ATFE hõõrdumistesti häiriv #2. - kriitiline kvalifikatsiooninõue.

3. Maagaasi mootoriõli - Püsiv AO + NOₓ vastupidavus

Gaasimootor SAE 40/50 CHP / Biogaas / LNG 1500–2000 tundi äravoolu

1500–2000-tunniste tühjendusintervalliga gaasimootoriõlide puhul tähendab tsüklilise boraatestri suurepärane hüdrolüüsitakistus paremat AO funktsiooni säilimist kogu tühjendusintervalli jooksul -, mis on eriti oluline teisel 1000 töötunnil, kus NOₓ-indutseeritud nitreerimisstress on süsteemis maksimaalne ja AO-d on maksimaalne. Boreeritud bis-suktsiinimiidi pidev B–O–N radikaali lõpp täiendab ammendatud primaarset AO-d, laiendades õli oksüdatiivse stabiilsuse reservi äravooluintervalli kriitilistes hilisemates etappides. Koos Ca-salitsülaadiga (null S, suurepärane NOₓ-nitraadikindlus) ja standardse amiini/fenoolse AO-ga moodustab 4–6 massiprotsenti booritud PIB-bis-suktsiinimiid moodsate esmaklassiliste gaasimootoriõli dispergeerivate ainete -AO-pakettide seeriate Cagepiller0bacher3, G5 ja MTU Jenbaar 3, ja 5 mootorid.

4. Meresõidukite TPEO, tööstuslikud käigud ja kompressorid - pika kasutusega-boori säilitamine

Mereväe TPEO BN 25–40 Industrial Gear ISO 220–460 Kompressoriõli 4000+ h

Tööstuslikes määrdeainetes, mille hooldusvälbad on - või mitu- tuhat tundi - tundi - ja kus niiskuse imbumine keskkonnast (mere pilsi, välikäigukastid, suruõhusüsteemid) on pidev väljakutse - on tsüklilise boraatestri suurepärane hüdrolüüsitakistus} liiniboorestri {{5} otsustav eelis. mono-PIBSI. Meres kasutatavate TPEO preparaatide puhul (BN 25–40 VLSFO-l, 1000–3000-tunnine TPEO äravool) säilitab boreeritud PIB-bis-suktsiinimiid oma boor-tuletatud TBN-i lisandi ja AO aktiivsuse dreenimisintervalli jooksul oluliselt puutumatuna, mis erinevalt boreeritud PIBSI-st kaotab BN-st niiskuse protsentides merekeskkonnas. Tööstuslike käigukastiõlide (ISO 220–460, 3–5-aastane hooldus) ja kompressoriõlide (vahetusvälp 4000–8000 tundi) puhul tagab tsükliline boraatester antioksüdantide ja kulumisvastaste -funktsioonide säilimise kogu mitme-aastase hooldusperioodi vältel.

Korduma kippuvad küsimused

K: Booritud PIB-Bis-suktsiinimiidi absoluutne B% (0,3–1,0%) on madalam kui booritud PIBSI (0,5–1,5%) - miks peetakse seda parimaks booriklassiks?

See on põhiküsimus kahe booriklassi võrdlemisel. Vastus peitub vahetegemisesesialgneB% (värske lisand, nagu{0}}saadud) jatõhusB% üle tühjendusintervalli. Boreeritud PIBSI algab kõrgema algse B%-ga (0,5–1,5%), kuid kaotab olulise osa sellest lineaarse boraatestri järkjärgulise hüdrolüüsi tõttu äravooluintervalli jooksul -, eriti pika-voolu, kõrge{5}}temperatuuri, niiskuse{6}}saastunud töötingimuste korral. Boreeritud PIB-bis-suktsiinimiid algab madalama algse B%-ga (0,3–1,0%), kuid säilitab sellest äravoolu lõpus oluliselt rohkem, kuna tsükliline kelaatboraattsükkel on hüdrolüüsi suhtes palju vastupidavam. 100 000 km pikkuse HDEO äravoolu simulatsiooni korral võib boraadi bis-suktsiinimiidi -tõhusa B% äravoolu lõpp- olla 15–25% kõrgem kui booritud PIBSI puhul, mis algas kahekordse esialgse B%. Lisaks tagab boreeritud bis-suktsiinimiid samaaegselt suurepärase nihkestabiilsuse (kahekordne-PIB-ankur) -, millele boreeritud PIBSI ei sobi sõltumata B%. Parema boori retentsiooni ja suurepärase nihkestabiilsuse kombinatsioon muudab boreeritud bis{27}}suktsiinimiidi esmaklassiliseks valikuks nõudlikeks kauakestvateks rakendusteks, hoolimata selle madalamast esialgsest B%.

K: Miks on tiheduse spetsifikatsioon (0,95–1,05 g/cm³) segamistoimingute jaoks oluline ja kuidas see on võrreldav tavalise bis-suktsiinimiidiga?

Tiheduse spetsifikatsioon on segamistoimingute jaoks oluline, kuna määrdeainete lisandi töötlemise määrad on tavaliselt määratudmassiprotsent(massi{0}}põhine, SAPS-i ja N% arvutuste jaoks), kuid segamisseadmed mõõdavad sagelimaht(vooluhulgamõõturid, mahumahutid). Boraaditud PIB-bis-suktsiinimiid kontsentratsioonis 0,95–1,05 g/cm³ on märkimisväärselt tihedam kui tavaline mitte-boreeritud bis-suktsiinimiid (tavaliselt 0,88–0,95 g/cm³) tänu boraatesterrühmade suuremale polaarsusele ja hapnikuaatomite struktuurile. Kui 15 W-40 HDEO-s (lõpptihedus ~0,872 g/cm³) on eesmärgiks seatud 6 massiprotsenti töötlust, on 6 massiprotsendilise boraadi bis-suktsiinimiidi mahuekvivalent ligikaudu 6% × (0,872/1,00) ≈ 2% × (0,872/1,00) × 3% versus 5.2. (0,872/0,91) ≈ 5,75 mahuprotsenti standardse bis-suktsiinimiidi puhul. Segistajad peavad kasutama COA-st mõõdetud tootetihedust, et teisendada massi ja ruumala töötlemiskiiruste vahel - ei eelda ümberarvutamiseta sama mahulist töötlemiskiirust kui boreerimata klassid.

K: Kas booritud PIB Bis-suktsiinimiidi saab kasutada HDEO lisandipakendis ainsa dispergeeriva vahendina või tuleb seda segada boorivabade dispergeerivate ainetega?

Seda saab kasutada ainsa dispergeeriva vahendina ja seda kasutatakse üha enam kvaliteetsetes pikad{0}}vooluga HDEO-pakettides, kus selle kombineeritud dispergeerumisvõime + nihkestabiilsus + boori multifunktsionaalsus õigustab kulutasu võrreldes mitte-boreeritud klassidega. Kuid otsus sõltub nelja teguri tasakaalustamisest: (1)Maksumus:Booritud bis-suktsiinimiid maksab kilogrammi kohta rohkem kui -boreeritud mono-PIBSI või bis-suktsiinimiid - standardse-dreeniga HDEO (15 000–30 000 km) puhul, kuludega{10}}optimeeritud koostistes võib kasutada 7% boorita{0–30} bis-suktsiinimiid + 20–30% boreeritud bis-suktsiinimiid, et saavutada suurem osa boori kasulikkusest madalamate kuludega; (2)VH-muda järjestus:mitte-boreeritud mono-PIBSI vabad –NH₂ terminali rühmad tagavad veidi paremad järjestuse VH muda jõudlused kui bis-struktuurid - preparaatides, kus järjestus VH on sidumispiirang, võib 20–30% mono-PIBSI lisamine boorbiisi-bisktsiinide pakendile olla kasulik; (3)Pika-vooluga EGR-raske HDEO:siin on boreeritud bis{0}}suktsiinimiid ainsa dispergeeriva vahendina (5–8 massiprotsenti) optimaalne valik - maksimaalne nihkestabiilsus ja püsiv boorifunktsioon kaaluvad üles kõik väiksemad Sequence VH puudused; (4)ATF/CVT:Ainsa dispergeeriva vahendina 3–5 massiprotsenti kasutatakse boreeritud bis-suktsiinimiidi esmaklassilistes ATF-preparaatides.

Tehnilised ja regulatiivsed viited

📐
Peamised testimismeetodid
D5291/D3228 (N%) · ICP-OES (B%) · D2896 (TBN 10–30) · D4052 (tihedus) · D445 (viskoossus 150–400 cSt) · D92 (FP suurem kui 190 kraadi või sellega võrdne) (D6 ~ 190 kraadi) ~0) · D4047 (P=0) · KFT (vesi 0,15% või väiksem) · D7843 (tahm) ·CEC L-45 / ASTM D6278 (nihkestabiilsus - bis-eelistatud)· Mack T-12/T-13 · ASTM-i järjestus VH / IIIGHSAE #2 hõõrdumine (ATF-i lukustus{1}}sidur)· CEC L-51 (kulumisvastane käik)
🏷
Tehnilised andmed
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 (CVT) · Allison C4 · MTU Type 3 · GE Jenbacher · Caterpillar G3500 · Marine TPEO ISO 8217 BN 25–40 · DIN 51517 CLP (tööstusvarustus)
Reguleerivad
REACH registreeritud · TSCA loetletud · SVHC puudub · Tavalise S/A null (D874) · Null S · Null P · DPF/GPF/SCR ühilduv · GHS SDS saadaval · Boori SVHC märkus: boorhape H₃BO₃ on SVHC, kuid kovalentse sidemega tsükliline boraatesterhappe polümeer on SVHC-st vabastatud
🔗
Seotud tooted - Sinolook Ashless Dispersant Series
PIBSI · Bis-suktsiinimiid · polü-suktsiinimiid · booritud PIBSI ·Booreeritud PIB Bis{0}}suktsiinimiid ✅ · Boor-Phosphated PIB Bis-suktsiinimiid (järgmine)· Madala viskoossusega dispergeeriv aine

Boreeritud PIB-bis-suktsiinimiid · N 1,5–3,0% · B 0,3–1,0% (tsükliline) · TBN 10–30 mgKOH/g · FP 190 kraadi või rohkem · S/A null · Nihke-Stabiilne · COA/TDS/S

Küsige hinnakujundust, TDS-i ja kvalifikatsiooni näidist

Määrake sihtmärk N% (1,5–3,0%) ja B% (0,3–1,0%), rakendus (HDEO pikk{4}} äravoolu · ATF/CVT · gaasimootor · laeva TPEO · tööstus), maht ja sihtsadam. Täielik COA, sealhulgas B% (ICP-OES) ja TBN (D2896), TDS ja SDS 12 tunni jooksul. Saadaval kvalifitseerimisproovid (1–5 kg).

Telefon / WeChat
+86 134 0071 5622
WhatsApp
+86 181 5036 2095

Tuhata dispergeerivad ained:PIBSI ✅ · Bis ✅ · Polü ✅ · Booritud PIBSI ✅ · Booreeritud bis-suktsiinimiid ✅ · Boor-fosfaaditud bis-suktsiinimiid (järgmine)· Madala viskoossusega dispergeeriv aine

Kuum tags: booritud polüisobutüleen-bis-suktsiinimiid, Hiina boreeritud polüisobutüleen-bis-suktsiinimiidi tootjad, tarnijad

Küsi pakkumist