Смазочный состав
(19) RU (11) (5Ц 5 С 10 М 149 10
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕН
К ПАТЕНТУ
Комитет Российской Федерации по патентам и товарным знакам (21) 4945833/04 (22) 08.04.91 (46) 15.12.93 Бюп. Мя 45 — 46 (71) Государственный российский научно-исследовательский институт органической химии и технологии (72) Верескунов В.Г; Захарова R.B. Кузьмин АА;
Ширяев АТ:, Костикин Л.И. Лебедев РА; Платонов
B.Ñ.; Никулин ER (73) Государственный российский научно-исследовательский институт органической химии и технологии (54) СМАЗОЧНЫЙ СОСТАВ (57) Сущность изобретения: смазочный состав содержит, %: полимер перфтортриазина, имеющий кинематическую вязкость 580 — 600 сСт при 50ОС . и температуру застывания минус 50 С, 2 — 10 перфторполиэфиры общей формулы
CF -CF -(С F 0) -CF средней моп.м. 3000 до
100. 1 табл.
2004581
-25 10 — 2 106
3000 — 5 10
С С
Ill
I I
rn йг
2 — 10
Вг = СР30(СЕ20)аСР2;
CF3-CF2-(С F20-С F)I;
CF3 — 3000 55 — 1,9 где а = 2-9;! = 1-3;
Изобретение относится к вакуумным маслам на основе перфторполиэфиров и может быть применено в вакуумной технике в качестве рабочих жидкостей для механических насосов при откачке агрессивных сред.
Известные вакуумные масла.
Вакуумное масло марки Fomblln Ч-Vac
25/5 (lnd Eng. Chem. Prod, Res, Dev, ч,21 hl
03 1982 г.) (1) формула CF30 — (С3Е60)п (CF20)m - CF3
Средняя молекулярная масса — 3300
Плотность, г/см з
-1,9
Вязкость кинематическая, мм /с(сСт) — 270 при 20 С
Предельное остаточное давление,.Па
Упругость паров, Па
Термическая стабильность, С вЂ” 250ОC
Температура застывания, ОС вЂ” минус 35
Вакуумное масло марки Alcatel — 113 (High. Vacvvmtechnology, 1981-82 r., стр. 22) (2) фоРмУла CF30 — (C3F60)n (CF20)m — CF3
СрЕдняя молЕкулярная масса — 3300
Плотность, г/см з — 1,9
Предельное остаточное давление, Па
Вязкость кинематическая, мм /с(сСт) — 285 при 20 С
Упругость паров, Па — 5,10
Термическая стабильность, С вЂ” 280
Температура застывания, С вЂ” минус 35
Существенным недостатком известных вакуумных масел, используемых в механических насосах в контакте с агрессивными средами в условиях перегрева, является недостаточная термическая стабильность, которая не превышает 280 С. Известно также вакуумное масло марки РЖМ вЂ” 130 (3), выбранное в качестве прототипа и представляющее собой смесь перфторполиэфиров общей формулы:
С РЗ C F2+C3 F60)n С РЗ, где n = 18-22
Средняя молекулярная масса
ПЛОТНОСТЬ,Г/СМ
Вязкость кинематическая, мм /с(сСт) — не более 350 при 20 С
Предельное остаточное давление. Па — не более 2,5
Упругость паров, Па . — 5 105
Термическая стабильность, С вЂ” 237
Температура застывания, ОС вЂ” минус 50
Существенным недостатком вакуумного масла РЖМ-130 является его низкая тер10 мическая стабильность в условиях перегрева, что влечет эа собой быструю отработку масла.
Целью изобретения является получение смазочного состава с повышенной термиче15 ской стабильностью в условиях перегрева, обеспечивающего устойчивый вакум в агрессивных средах при сохранении низкогб значения предельного остаточного давления и пониженной кинематической вязко20 стью.
Поставленная цель достигается предложенным смазочным составом, содержащим, мас. .
Смесь перфторполиэфиров
CF3-CF2-(C3F60)n-СРз 90 — 98ф средней молекулярной массы и полимера перфтортриаэина
N !
RI-c c-((R -c с1
1 Ц . II 9 1 М Л .С С
111 1л
I I
f гдеу=0,01 — 2, z=2,5 — 13
45 Rf Rf = -(СРг)п, (-CF-СР2)п - (CF2)p - (CF2-CF)kl
I ..
СРз СГз
50 где п - 4-6; m = 1-3; р = 1-4; k = 1-3;
Rl " = CF3(CF2O)IICF2, где: g - 5-8;
2004581 — 580-600 — 337 — 335 Как видно из таблицы, предложенный состав обладает повышенной термоста— 240,3 бильностью в условиях перегрева и обеспеСредней мол. м. — 9000
Технические условия ТУ 003356 — 86
Вязкость кинематическая, мм /с(сСт) не более при 50 С
Термическая стабильность, С вЂ” 360
Температура застывания, ОС вЂ” минус 50
Использование в качестве загустителя полимера перфтортриазина известно. Однако использование его в качестве добавки к вакуумным маслам обеспечивает им новый эффект: значительно повышает термостабильность в условиях перегрева и обеспечивает устойчивый вакуум в агрессивных средах при сохранении низкого значения предельного остаточного давления и кинематической вязкости.
Это позволяет сделать вывод о соответствии заявочного решения критерию "Существенные отличия".
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый состав отличается от известного вакуумного масла тем, что в смазочный состав введен полимер перфтортриазина, что соответствует критерию "Новизна".
Получение состава было апробировано в лабораторных условиях.
Пример 1. В реактор, снабженный мешалкой, загружают последовательно перфторполиэфиры с кинематической вязкостью 229,1 сСт в количестве 98 мас,% и полимер перфтортриазина в количестве 2 мас.%. Полученную смесь перемешивают при температуре 60 С в течение трех часов.
В результате смешения получают состав вакуумного масла, имеющий следующие показатели:
Термическая стабильность, С вЂ” 325
Упругость паров, Па — 5 10
Кинематическая вязкость, сСт, при 20 С вЂ” 230
Пример 2. В условиях, описанных в примере 1, смешивают перфторполиэфиры с кинематической вязкостью 229,1 сСт в количестве 95 мас. и полимера перфтортриаэина в количестве 5 мас. .
Получают состав, имеющий следующие показатели:
Термическая стабильность, С
Вязкость кинематическая, сСт, при 20 С
Предельное остаточное давление. Па — 3 10
-1
Пример 3. В условиях примера 1 смешивают перфторполиэфиры с кинематической вязкостью 229,1 в количестве 90
5 мас. и полимера перфтортриаэина в количестве 10 мас, .
Получают состав, имеющий следующие показатели:
Термическая стабиль10 ность, С вЂ” 337
Вязкость кинематическая, сСт. при 20 С вЂ” 255
Предельное остаточное давление, Па — 3,4 10
15 Пример 4. В условиях примера 1 смешивают перфторполизфиры с кинематической вязкостью 229,1 сСт в количестве 88 мас.7; и полимер перфтортриазина в количестве 12 мас. .
20 Получают состав, имеющий следующие показатели:
Термическая стабильность, С
Вязкость кинематичская, 25 сСт, при 20 С вЂ” 277
Предельное остаточное давление, Па — 4 10
Пример 5. В условиях примера 1 смешивают перфторполиэфиры с кинемати30 ческой вязкостью 229,1 в количестве 99,5 мас. и полимер перфтортриазина в количестве 0,5 мас,%.
Получают состав, имеющий следующие показатели;
35 Термическая стабильность, С вЂ” 237
Указанная цель не достигается.
Приведенные примеры показывают, что предлагаеый смазочный состав в рекомен40 дуемых соотношениях компонентов обеспечивает повышенную термостабильность в условиях перегрева и сохраняет низкое значение предельного остаточного давления и пониженную кинематическую вязкость.
45 Снижение содержания полимера перфтортриаэина приводит к снижению термостабильности (см. пример 5).
Повышение содержания полимера перфтортриазина приводит к увеличению вяэ50 кости (см. пример 4).
Сравнительная характеристика свойств известных вакуумных масел и предложенного смазочного состава приведена в табли55 це, 2004581 ного насоса, резко уменьшается потребление дефицитных вакуумных масел, а это приводит к получению значительного народно-хозяйственного эффекта, 5 (56). Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev. Новые перфторированные смазки высоковакуумной технологии, 1982, 21, 520-522.
Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev. Перф10 торполиэфирные жидкости для вакуумной технологии, 1982, 21, 515-519.
Масло вакуумное РЖМ ТУ 6-57-07-89.
Полимер. перфтортриазиновый ПФТ100 ТУ 003356-86.
Значение показателя ля масла
Физико-химические показаА! сате И 13
РЖМ-130
Предложенный состав и име 3 .
Famblin
Ч-час 25/5 тели
Вязкость кинематическая, мм /с(сСт) при 20 С
285
270 н/б 350
255
Предельное остаточное давление, Па
Упругость паров, Па
2,5 10
10-в
5 10
5 105
3,4 10
5 ° 105
Не более 2,5
5 ° 10
Термическая стабильность, ОС
280
237
215
337
Минус 35
Минус 50
Минус 50
3300
1,9
3300
1,9
3000
1,9
3200
1,9 са
Плотность, г/смз
Формула изобретения
СМАЗОЧНЫЙ СОСТАВ на основе перфторполиэфиров формулы
СРз - CF2- (CgFsO)q - СРз средней мол.м 3000, отличающийся тем, что, с целью увеличения термической ста- 25 бильности и обеспечения устойчивого ваСоставитель В.Груздева
Техред М.Моргентал Корректор П. Гереши
Редактор
Заказ 3379
Тираж По,"исное
НПО "Поиск" Роспатента
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 чивает устойчивый вакуум в агрессивных средах при сохранении низкого значения предельного остаточного давления и пониженной кинематической вязкости по сравнению с прототипом и аналогами при сохранении основных потребительских свойств на высоком уровне.
Технико-экономическая эффективность предложенного состава заключается в том, что благодаря повышенной термостабильности в 2-2,5 раза возрастет ресурс работы масла в вакуумном насосе, что, в свою очередь. увеличивает ресурс работы масла в вакуумном насосе и ресурс работы вакуумТемпература застывания, С Минус 35
Средняя молекулярная маскуума в агрессивных средах, состав дополнительно содержит полимер перфтортриазина, имеющий кинематическую вязкость 580 - 600 сст при 50 С и температуру застывания минус 50С, при следующем соотношении компонентов, мас. :
Полимер перфтортриазина 2 - 10
Перфторполиэфиры указанной формулы До 100



