Президиум РАНДоклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах Doklady Chemistry

  • ISSN (Print) 2686-9535
  • ISSN (Online) 3034-5111

Новая полифункциональная присадка к смазочным маслам на основе серосодержащего производного 2,6-диметилфенола

Код статьи
10.31857/S2686953523600290-1
DOI
10.31857/S2686953523600290
Тип публикации
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 512 / Номер выпуска 1
Страницы
59-64
Аннотация
Синтезированы и охарактеризованы новые диалкилдитиопроизводные 2,6-диметилфенола. Впервые исследованы полифункциональные свойства этих соединений как присадок к смазочным маслам в процессах трения и износа в режиме граничного трения, как ингибиторов высокотемпературного окисления углеводородов и как протекторов металлических поверхностей. Установлено, что уже при содержании в смазочных маслах синтезированных присадок в количестве 0.5 мас. % противоизносные свойства улучшаются более чем в два раза. Показано, что присадки проявляют комплексное антиокислительное действие и высокую эффективность на всех стадиях процесса окисления, и даже при сверхнизких концентрациях (0.005 мас. %) их способность противостоять окислению превышает широко используемые аналоги. Новые присадки представляют значительный интерес для современного смазочного материаловедения, и они могут быть использованы в композициях моторных масел и других смазочных материалах.
Ключевые слова
производные 2,6-диалкилфенола производные дитиокарбаминовых кислот присадки к смазочным маслам трение и износ антиокислительные свойства противокоррозионные свойства
Дата публикации
18.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
2

Библиография

  1. 1. Рудник Л.Р. Присадки к смазочным материалам. Свойства и применение. Пер. с англ. под ред. Данилова А.М. Санкт-Петербург: Профессия, 2013. 927 с. (Rudnick L.R. Lubricant Additives. Chemistry and Applications. Second Edition. London, New York: CRC Press Taylor & Francis Group, 2009).
  2. 2. Hörner D. // J. Synth. Lubrication. 2002. V. 18. № 4. P. 327–347. https://doi.org/10.1002/jsl.3000180407
  3. 3. Spikes H. // Tribol. Lett. 2004. V. 17. № 3. P. 469–489. https://doi.org/10.1023/B:TRIL.0000044495.26882.b5
  4. 4. Inoue K., Kurahashi T., Negishi T., Akiyama T., Arimura K., Tasaka K. // SAE Technical Paper. 1992. P. 920654. https://doi.org/10.4271/920654
  5. 5. Koltsakis G.C., Stamatelos A.M. // Prog. Energy Combust. Sci. 1997. V. 23. № 1. P. 1–39. https://doi.org/10.1016/S0360-1285 (97)00003-8
  6. 6. Kumar S.V., Rogalo J., Deeba M., Burk P.L., Ferrari V. // SAE Technical Paper. 2003. P. 2003-01-3735. https://doi.org/10.4271/2003-01-3735
  7. 7. Franz J., Schmidt J., Schoen C., Harpersheid M., Eckhoff S., Roesch M., Leyrer J. // SAE Technical Paper. 2005. P. 2005-01-1097. https://doi.org/10.4271/2005-01-1097
  8. 8. Spikes H. // Lubrication Sci. 2008. V. 20. № 2. P. 103–136. https://doi.org/10.1002/ls.57
  9. 9. Паренаго О.П., Оганесова Э.Ю., Лядов А.С., Шараева А.А. // Журн. прикл. хим. 2020. Т. 93. № 11. С. 1523–1542. https://doi.org/10.31857/S0044461820110018
  10. 10. Переслегина Н.С., Кузьмина Г.Н., Маркова Е.И., Санин П.И. // Нефтехимия. 1986. Т. 26. № 4. С. 563–570.
  11. 11. Переслегина Н.С., Кузьмина Г.Н., Дзюбина М.А., Санин П.И. // Нефтехимия. 1988. Т. 28. № 6. С. 813–822.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека