孙风成,孟宪雨
(烟台恒邦化工有限公司,山东 烟台 264107)
32号合成型无渍液压油的研发
孙风成,孟宪雨
(烟台恒邦化工有限公司,山东 烟台 264107)
本文研发的32号合成型无渍液压油,闪点高、退火性能好,有效防止因液压系统泄漏造成的金属表面斑渍,增加产品的成型率。
合成型无渍液压油;闪点高;退火性能;成型率
铝线是指以纯铝或者铝合金为原料制成的金属线形材料。制作过程是:将金属胚料通过一对旋转轧辊的间隙(各种形状),轧件由摩擦力拉进旋转轧辊之间,受到压缩进行塑性变形的过程。液压油是铝轧制过程中用于液压传动与控制系统,用来传递能量的工作介质,具有润滑、冷却和防锈作用。在铝轧制过程中,液压系统容易产生泄漏,漏出的液压油混入轧制液中会造成铝材表面严重污染,对退火后的铝表面光洁度产生不良的影响,影响产品的成材率。本文论述采用优质的合成基础油,不影响退火性能的添加剂,研发了一种合成型无渍液压油,避免了因为液压油渗漏进入铝加工工艺油中对铝制品生产质量的影响。
铝板或铝箔冷轧加工过程中难免会在铝板或铝箔上残存少量混有渗漏的液压油的冷轧工艺油,如果其中的液压油退火性能不好,会对铝板或者铝箔表面质量产生影响。因此,铝轧制设备使用的液压油在满足液压系统工作要求的同时,还必须满足铝板在退火时的表面光洁度的要求[1]。
1.1 基础油的选择
所谓润滑油基础油,一般是指没有加入添加剂的润滑油基本调和组份。在润滑油配方设计中,基础油占的比例高达80%~95%,是配方设计中的基础,对研制油的基本性质起着决定性的作用。为避免液压系统泄漏造成金属表面斑渍,基础油应优先选择馏程较窄、组分较轻的轻质基础油,依托稠化剂将油品粘度稠化至需要的范围内。考虑到用户对产品本身的定位及现场应用情况,本文采用聚合α-烯烃合成油作为基础油,具体指标见表1。
表1 聚合α-烯烃合成油典型数据
1.2 添加剂的选择
润滑油是由基础油和添加剂通过合理配伍得到的,其中基础油是根本,添加剂是关键,基础油组份具有自身的局限性,为了满足实际应用的需求,除了选择合适的基础油外,还需在基础油中加入适量的添加剂,用以改善或提高润滑油的性能。
1.2.1 添加剂种类及数量的确定
根据产品理化性能要求与实际需要,为防止在污染铝箔表面,所选添加剂为非硫型,在进行添加剂配方研究时,重点考察了粘度指数改进剂A和B,无灰抗磨剂C和D,金属减活剂E和F,胺型抗氧剂G与酚型抗氧剂H,防锈剂I与J,抗泡剂K。
1.2.1.1 粘度指数改进剂的选择
选择了OCP型粘度指数改进剂A与聚异丁烯系列粘度指数改进剂B,进行了考察,其考察结果见表2。
表2 粘度指数改进剂的考察
由表2可以看出,粘度指数改进剂A,退火后有黑色残渣,不能用于无渍液压油,而粘度指数改进剂B,退火试验为1级,效果良好,可以用于无渍液压油中作为增稠剂使用,加剂量为13%。
1.2.1.2 无灰抗磨剂的筛选及复配
选择了无灰抗磨剂C与D,进行了不同剂量的考察及复配,其抗磨性能的考察结果见表3。
表3 无灰抗磨剂的考察
由表3可以看出无灰抗磨剂C与D复配效果最好,复配比例为C: 0.3%,D:0.4%,此时的失效负荷、退火等级和最大无卡咬负荷都达到最佳值。
1.2.1.3 金属减活剂的筛选和复配
选择了对金属减活剂E与F,进行了不同剂量的考察及复配,结果见表4。
表4 金属减活剂的性能考察
由表4可以看出,金属减活剂E,在加入量为0.005%的时候效果最好,E和F没有协同作用,且不配伍,出现效果变差的结果。
1.2.1.4 抗氧剂的筛选与复配
选择了胺型抗氧剂及酚型抗氧剂,进行了不同剂量考察及复配,结果见表5。
表5 抗氧剂的性能考察
由表5可以看出虽然胺型抗氧剂G与酚型抗氧剂H复配效果好,但是G影响退火等级,则选择使用酚型抗氧剂H,加入量0.8%,旋转氧氮弹达到320min,达到要求。
1.2.1.5 防锈剂的筛选
选择了对防锈剂I与J,进行了防锈性能的考察,结果见表6。
表6 防锈性能的考察
由表6结果表明,防锈剂选用酸性防锈剂J,加入量为0.02%时效果最好。
1.2.1.6 抗泡剂K加量的确定
抗泡剂加量的确定见表7。
表7 抗泡性能的考察
由表7可以看出,抗泡剂K加入量为30ppm时结果最佳,40ppm与50ppm抗泡性没有改变,且出现浑浊现象。
1.3 32号合成型无渍液压油全配方的确定及性能
通过对基础油及添加剂的筛选,最终确定的配方组成见表8。
表8 32号合成型无渍液压油全配方的组成
全配方后产品性能见表9。
表9 32号合成型无渍液压油分析结果
由表9可以看出,我们研制的32号合成型无渍液压油,达到研制的要求。
本文研制的32号合成型无渍液压油,使用组份较轻、闪点高的合成型基础油,依托稠化剂将油品稠化至需要的粘度范围,再辅以不影响退火性能的无灰型添加剂调制而成,可以有效防止因液压系统泄漏造成的金属表面斑渍,增加产品的成型率。
[1] 何国成.无渍液压油的研究[J].合成润滑材料,2011,38(2):4-6.
(本文文献格式:孙风成,孟宪雨.32号合成型无渍液压油的研发[J].山东化工,2017,46(15):33-34.)
2017-05-30
孙风成,工程师,硕士学位,现从事炼油及油品研发工作;通讯作者:孟宪雨(1979-),男,山东烟台人,工程师,本科,现从事炼油及润滑油生产、研发工作。
TQ314.258
A
1008-021X(2017)15-0033-02