Смазочная композиция с нанодисперсным диселенидом вольфрама

Настоящее изобретение относится к составу композиционного смазочного материала на базе масла МС-20, являющегося смазочной основой, и дисперсной присадки, при этом в качестве данной присадки используют продукт, представляющий собой нанодисперсные частицы диселенида вольфрама пластинчатой формы размером 60×5 нм, полученные методом газофазного синтеза, формула которых WSe2, где W - вольфрам, Se - селен; в данном масле концентрация нанодисперсных частиц составляет 0,5-4% по массе. Техническим результатом настоящего изобретения является получение смазочной композиции снижающей трение и износ в ответственных узлах трения путем увеличения несущей способности смазочного слоя и уменьшения его сдвигового сопротивления, снижение адгезионного изнашивания пар трения, изготовленных из различных марок сталей; повышение эффективности смазочного материала при эксплуатации в тяжелонагруженных узлах трения; снижение интенсивного изнашивания пар в режиме приработки. 1 табл., 3 ил.

 

Данное изобретение относится к области создания смазочных композиций, обладающих повышенной нагрузочной способностью, предназначенных для применения в тяжелонагруженных ответственных узлах трения.

Известны смазочные композиции, в состав которых входят дихалькогениды различных комплексообразующих металлов, и способы их получения. Данные смазочные составы являются термостойкими и обладают хорошими противоизносными свойствами благодаря содержанию в них дихалькогенидов комплексообразующих металлов, таких как MoSe2, WS2, MoS2, NbS2, NbSe2, TaSe2, TaS2, где Mo - молибден, S - сера, Nb - нубидий, Та - талий [2, 18, 19].

Однако приведенные выше известные смазочные составы на данный момент теряют актуальность, ввиду добавления в них добавок микроразмеров, которые подвергаются седиментации в смазочной композиции, что делает ее неэффективной и нестабильной при использовании.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является смазочный композиционный материал, в котором в качестве смазочной основы использованы масла или низкомолекулярные неорганические соединения (пластичные смазочные материалы), а в качестве функциональной присадки использованы порошки диселенидов вольфрама или молибдена в количестве 1-20% в массе. Полученная композиция обрабатывается в ультразвуковом поле, мощность которого составляет 3-5 Вт/см2 [1, 14].

Такие смазочные составы обеспечивают высокую коррозионную стойкость узла трения, повышает его несущую способность и улучшает консервационные свойства, а за счет обработки данного состава в ультразвуковом поле обеспечивается его устойчивость и однородность.

Недостатками данного прототипа являются:

- не указан диапазон размеров частиц добавляемых порошковых присадок;

- не указаны данные по седиментационной стабильности и устойчивости к агрегированию данных композиций, т.е. невозможно проследить связь между заявленными свойствами и действительностью без проведения дополнительных исследований с данными составами;

- не указаны триботехнические свойства полученных смазочных композиций;

- не указаны параметры оптимизации концентрации дисперсных добавок, а также способ получения данных присадок.

Задачей данного изобретения является снижение трения и износа в ответственных узлах трения путем увеличения несущей способности смазочного слоя и уменьшения его сдвигового сопротивления; снижение адгезионного изнашивания пар трения, изготовленных из различных марок сталей; повышение эффективности смазочного материала при эксплуатации в тяжелонагруженных узлах трения; снижение интенсивного изнашивания пар в режиме приработки.

Поставленная задача решается применением в качестве присадки нанодисперсного диселенида вольфрама. Размер частиц данной добавки составляет 60×5 нм. Такие частицы по классификации академика Витязя П.А. называют нанометровыми или нанофазными [3, 4].

Технология получения таких частиц различна. В данном изобретении впервые используется метод газофазного синтеза. Полученные данным методом наноматериалы имеют пластинчатую форму. Из уровня техники известно об улучшении триботехнических характеристик в случае использования частиц пластинчатой формы, а также наноразмерных частиц [15, 16, 17].

Метод газофазного синтеза заключается в следующем.

Наночастицы дисульфида (диселенида) вольфрама синтезируются в проточном реакторе вертикального типа путем пиролиза гексакарбонила вольфрама W(CO)6 в атмосфере инертного газа (Не и Ar) в присутствии паров селена [5, 6, 7, 8, 9, 10 и др.].

В результате данного процесса и применения дополнительных операций по очистке получается порошок без примесей. Данный порошок в необходимом соотношении смешивают с маслом МС-20. Для обеспечения гомогенизации состава смешивание осуществляют с использованием диспергатора. Время гомогенизации находится в диапазоне от 5-15 минут.

Гомогенность полученного состава контролируют по критериям вязкости и интенсивности рассеяния светового потока при прохождении через стеклянную пластину с нанесенным на поверхность слоем смазочной композиции определенной толщины.

Заявляемая концентрация нанодисперсной присадки находится в пределах 0,5-4% по массе.

Существенность отличий данного изобретения от прототипа состоит в том, что добавление нанодисперсных частиц относительно небольшой концентрации обеспечивает:

- увеличение предельной нагрузочной способности смазочного слоя (почти в 3 раза) при снижении момента трения почти в 2 раза (см. рис. 1 и 2);

- устойчивость к седиментации и агрегированию;

- использование в тяжелонагруженных узлах трения, а также в узлах, работающих в режиме частых запусков и остановок;

- уменьшение интенсивности адгезионного изнашивания пар трения.

- впервые используются полученные методом газофазного синтеза наночастицы диселенида вольфрама пластинчатой (чешуйчатой) формы.

Исследовались смазочные композиции, содержащие WSe2, в следующих концентрациях: 0,5 масс. %, 1 масс. %, 2 масс. %, 4 масс. %. Остальная часть композиции - авиационное масло МС-20.

Для приготовления составов использовались порошки наночастиц диселенида вольфрама, синтезированные в ФГАОУ ВО Санкт-Петербургском Политехническом Университете.

Триботехнические характеристики композиционных смазочных материалов, а также сравнение свойств пластинчатых и сферических частиц диселенида вольфрама в среде масла МС-20 приведены в таблице 1.

Триботехнические характеристики смазочных композиций оценивали на двух машинах трения:

1. Четырехшариковая машина трения ЧШМ-3,2 в соответствии с ГОСТ 9490-75 [12] при трении скольжения и частоте вращения вала n=430 об/мин. Нагрузка на 4-шариковую пирамиду изменялась в диапазоне 130-10000 Н.

Время испытания составило 10±0,2 с.

Оценивалась нагрузка сваривания, характеризующая предельную нагрузочную способность смазочного слоя.

2. Универсальная машина трения 2070 СМТ-1 в соответствии с ГОСТ Р 51860-2002 [13] при трении скольжения. Контактное взаимодействие образца и контробразца реализовывалось с нормальной силой 147 Н. Частота вращения образца составляла 500 об/мин. Путь трения при испытаниях составил S=2000 м, измерения износа проводились через каждые 500 м. Оценивался момент трения в трибосопряжении.

Как следует из данных таблицы 1, заявленные составы 5-8 в заявленных соотношениях превосходят по триботехническим характеристикам базовый смазочный материал (состав 1). При сравнении по антиокислительным свойствам заявляемый состав близок к прототипу, сравнение по триботехническим характеристикам заявляемого состава и прототипа не реализуется в связи с отсутствием этих данных в прототипе, а при сравнении с базовым смазочным материалом заявляемый состав в заявленных соотношениях компонентов его превосходит.

Для оценки устойчивости по агрегированию и седиментации исследовали смазочную композицию, содержащую 1% по массе WSe2 в масле МС-20. Данную композицию объемом V=30 мл заливали в небольшие пластиковые емкости, объем которых VE=40 мл. При этом высота, на которой находилась граница раздела смазочного материала с воздухом, составила hmax=150 мм.

После заполнения емкостей смазочные композиции оставили в состоянии покоя на интервал времени длиной Δtxp=l год, при средней температуре внешней среды равной 22°C. Через указанный интервал времени методом измерения вязкости проб (взятых на разных уровнях) оценили устойчивость смазочных композиций (рис. 3). Для этого из каждой емкости брали по три пробы и измеряли их вязкость. Объем каждой пробы жидкой смазочной композиции составлял VП=10 мл.

В результате получили зависимость средней динамической вязкости проб смазочных композиций от высоты (рис. 3).

После взятия проб проводили визуальную оценку осадков на дне емкостей. Обнаружены плотные осадки малого объема. Эти осадки образовались при седиментации крупных частиц системы, которые неизбежно присутствуют в ней в силу полидисперсности.

На основании проведенного исследования устойчивости смазочной композиции с диселенидом вольфрама установлено:

- в смазочной композиции устанавливается седиментационно-диффузионное равновесие, при котором имеет место наличие градиента вязкости;

- градиент вязкости незначителен, что свидетельствует о хорошей кинетической устойчивости композиции;

- исследуемая смазочная композиция являются агрегативно-устойчивой дисперсной системой, поскольку в результате седиментации крупных частиц образуется плотный осадок малого объема;

- в реальных условиях эксплуатации смазочной композиции, при функционировании узлов трения, происходит диспергирование наноразмерного диселенида вольфрама, в связи с чем и без того малый градиент вязкости устремляется к нулю. Узлы трения, функционирующие без больших простоев, способны, таким образом, поддерживать изотропию смазочной композиции по вязкости.

Композиционный смазочный материал может быть использован в тяжело-нагруженных узлах трения машин и механизмов, эксплуатируемых в условиях воздействия абразивных частиц, вибраций, воздействия агрессивных сред, при изменении передаваемого момента.

Источники информации

1. Заявка на изобретение №94031940 РФ, МПК С10М 169/04. Смазочный состав и способ его получения / Лобова Т.А., Леонтьев Н.И., Литвинов А.П., Чулина Г.Ф.; заявитель Чулина Г.Ф. - 94031940/04, 05.09.1994; заявлено 10.08.1996. - 4 с: ил.

2. Кламанн Д. Смазки и родственные продукты. Синтез. Свойства. Применение. Международные стандарты.: пер. с англ.; под ред. Ю.С. Заславского [Текст] / Д. Кламанн. - М.: Химия, 1988. - 488 с.

3. Влияние материала фрикционной пары на триботехнические свойства консистентной смазки, модифицированной ультрадисперсными алмазами / Витязь П.А., Жорник В.И., Кукареко В.А., Верещагин В.А. // Трение и износ. - 2000. - Т. 21, №5, с. 527-533.

4. Витязь П.А. Перспективные нанофазные материалы на основе ультрадисперсных алмазов // Теоретические и технологические основы упрочнения и восстановления изделий машиностроения: Сб. ст. - Новополоцк, 2001. С. 4-8.

5. Tolochko О.V., Vasilieva E.S., Kaidash Е.А., Cheong D.-I, Kim E.-P. Synthesis and applications of Tungsten-Based Ultrafine Particles // 17-th International Baltic Conference "Material Engineering 2008". Lithuania, Kaunas: Technologija. Pp. 45-46.

6. Vasilieva E.S., Vahhi I.E., Kovalev E., Ignatiev M., Kim D., Kim B.-K. Production of WS2 Structures by CVC Method // 17-th International Baltic Conference "Material Engineering 2008". Lithuania, Kaunas: Technologija. Pp. 54-55.

7. Vasilieva E.S., Tolochko O.V., Kim B.-K., Lee D.-W. Synthesis of WS2 Structures by Chemical Vapor Condensation Method // Book of abstracts of 8th Conference of Solid State Chemistry, July 6-11, 2008, Bratislava, Slovak Republic, Book of abstracts, p. 5196.

8. Nasibulin A.G., Ahonen P.P., Richard O. et al. // J. Nanoparticle Res. 2001. Vol. 3. Issue 5 - 6. P. 383-398.

9. Choi C.J., Tolochko O., Kim B.K. // Materials Letters. 2002. V. 56. P. 289-294.

10. Ahonen P.P., Joutsensaari J., Richard O. et al. // J. Aerosol Sci. 2001. V.32 (5). P. 615-630. 104.

11. Васильева E.C., Игнатьев М.Б., Ковалев Е.П., Ли Д.В. Газофазный синтез дисперсных частиц дисульфида вольфрама и их применение // Физика и механика материалов. Вестник Новгородского Государственного Университета №50. 2009. С. 7-10.

12. ГОСТ 9490-75. Материалы смазочные жидкие и пластичные. Метод определения трибологических характеристик на четырехшариковой машине [Текст]. - М.: Изд-во стандартов, 1975. - 14 с.

13. ГОСТ Р 51860-2002. Обеспечение износостойкости изделий. Оценка противоизносных свойств смазочных материалов методом «шар - цилиндр» [Текст]. - М.: Изд-во стандартов, 2002. - 8 с.

14. RU 2095399 С1, (Лобова Т.А., Леонтьев Н.И., Литвинов А.П., Чулина Г.Ф.) 10.11.1997. (6 стр.).

15. US 4965001 A1, (Atochem North America, Ink.) 23.10.1990 (7 стр.).

16. US 3965016 A1, (Pennwalt Corporation) 22.06.1976 (3 стр.).

17. V.L. Kalikhman, E.P. Gladchenko, A.G. Duksina, I.I. Pravoverova. «Anti-friction properties of disulfides and diselenides with a lamellar structures Soviet Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 1973, Volume 12, Issue 8, pp. 666-668.

18. US 3427244 Al, (WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP.) 11.02.1969.

19. CN 102504910 A, (ZHENJIANG ZHONGFU COMPOSITE MATERIAL CO.) 20.06.2012.

Состав композиционного смазочного материала на базе масла МС-20, являющегося смазочной основой, и дисперсной присадки, отличающийся тем, что в качестве данной присадки используют продукт, представляющий собой нанодисперсные частицы диселенида вольфрама пластинчатой формы размером 60×5 нм, полученные методом газофазного синтеза, формула которых WSe2, где W - вольфрам, Se - селен; в данном масле концентрация нанодисперсных частиц составляет 0,5-4% по массе.



 

Похожие патенты:

Настоящее изобретение относится к присадке к приработочному маслу для обкатки двигателя внутреннего сгорания, содержащей минеральное масло, порошкообразный наполнитель и поверхностно-активные вещества, при этом в качестве порошкообразного наполнителя использован серпентин с размером частиц 10 мкм, при этом указанные компоненты взяты в следующих соотношениях, мас.

Настоящее изобретение относится к смазочному покрытию (5) для медицинского устройства для инъекций (1), включающему последовательно: нижний слой (50), находящийся в контакте с поверхностью (21) контейнера медицинского устройства, которую необходимо обеспечить смазкой, включающий смесь поперечно-сшитого и не поперечно-сшитого полидиметилсилоксана, промежуточный слой (51), состоящий в основном из окисленного полидиметилсилоксана и имеющий толщину, составляющую от 10 до 30 нм, где указанную толщину измеряют с помощью времяпролетной вторичной ионной масс-спектрометрии, и верхний слой (52), включающий по существу не поперечно-сшитый полидиметилсилоксан и имеющий толщину не более 2 нм, указанную толщину измеряют с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.

Настоящее изобретение относится к добавке к смазочным маслам и пластичным смазкам, включающей диоксид кремния, углерод, при этом в качестве углерода она содержит углерод синтетический с «луковицеобразной» структурой наночастиц и средним размером частиц 30 нм, диоксид кремния со средним размером частиц 10 нм при следующем соотношении компонентов, % мас: диоксид кремния 99,0-99,9; углерод синтетический 0,1-1,0.

Настоящее изобретение относится к композитной смазке, состоящей из базового масла, в качестве которого использован перфторполиэфир, с включением мелкодисперсной присадки-загустителя, при этом применен перфторполиэфир с вязкостью, заключенной в промежутке от 200 мм2/с до 350 мм2/с, измеренной при температуре 20°С, а в качестве мелкодисперсной присадки-загустителя применена модифицированная пирогенная двуокись кремния в форме микронизированного порошка в виде метилкремнезема с размером частиц в промежутке от 0,5 мкм до 40 мкм, причем составляющие композитной смазки взяты в следующем соотношении, мас.
Настоящее изобретение относится к смазывающей композиции, содержащей: a) смесь базового масла, которая содержит: дистиллятное нафтеновое базовое масло, имеющее содержание насыщенных углеводородов, измеренное по стандарту IP368, больше чем 92% и содержащее меньше чем 10 м.д.

Настоящее изобретение относится к способу получения присадки к смазочным маслам путем конденсации алкилфенола с 37%-ным раствором формальдегида в присутствии катализатора, последующей обработки полученного продукта гидроксидом щелочноземельного металла в среде масла-разбавителя, при этом в качестве алкилфенола используют C8, С9, С12, C18 алкилфенолы при мольном соотношении алкилфенола к формальдегиду 1:0,6-1,3, процесс проводят в присутствии растворителя, в качестве катализатора используют кислотный или щелочной катализатор, в качестве гидроксида щелочноземельного металла используют гидроксид кальция, а также дополнительно осуществляют карбонатацию путем пропускания через полученный продукт диоксида углерода в присутствии промотора.

Настоящее изобретение относится к пластичной смазке, содержащей сульфонат кальция, уксусную кислоту, оксид кальция, остаточное нефтяное масло с вязкостью 17-44 сСт при 100 °C при следующем соотношении компонентов, % масс.: сульфонат кальция 59,2-69,9, уксусная кислота 7,0-12,2, оксид кальция 1,2-5,3, вода дистиллированная 2,0-4,8, остаточное нефтяное масло с вязкостью 17-44 сСт при 100°C - остальное до 100.

Настоящее изобретение относится к моторному маслу, включающему в качестве основы минеральное масло, многофункциональный пакет присадок, содержащий смесь высокощелочных сульфонатов, высокощелочных фенолятов, салицилатов, дитиофосфатов, композицию синтетическую базовую КСБ-1, представляющую собой смесь сложных эфиров триметилолпропана и карбоновых кислот С7-С9 и полиметилсилоксановую жидкость ПМС-200А при следующем соотношении компонентов, мас.%: вышеуказанный пакет присадок 8,9-9,3; вышеуказанная синтетическая базовая композиция КСБ-1 1,5-3,0; полиметилсилоксановая жидкость ПМС-200А 0,003-0,005; минеральное масло остальное.

Настоящее изобретение относится к смазочному материалу, содержащему углеводородное масло, выбранное из группы, включающей минеральное масло Группы I, II или III, или поли-альфа-олефин Группы IV; сложноэфирное масло в количестве 5 мас.

Изобретение относится к смазочной композиции, которая может быть использована в роликовых или в роликовых и скользящих контактных системах. Композиция содержит в пересчете на ее общее количество: базовое масло (А), от 0,5 до 30 мас.% поли(мет)акрилата (В) с добавленными гидроксильными группами и по меньшей мере одно дополнительное соединение, выбранное из группы, состоящей из: вплоть до 10 мас.% алкилнафталина (С) и вплоть до 1,0 мас.% соединения (D) фосфорсодержащей карбоновой кислоты.

Настоящее изобретение относится к моторному маслу, включающему в качестве основы минеральное масло, многофункциональный пакет присадок, содержащий смесь высокощелочных сульфонатов, высокощелочных фенолятов, салицилатов, дитиофосфатов, композицию синтетическую базовую КСБ-1, представляющую собой смесь сложных эфиров триметилолпропана и карбоновых кислот С7-С9 и полиметилсилоксановую жидкость ПМС-200А при следующем соотношении компонентов, мас.%: вышеуказанный пакет присадок 8,9-9,3; вышеуказанная синтетическая базовая композиция КСБ-1 1,5-3,0; полиметилсилоксановая жидкость ПМС-200А 0,003-0,005; минеральное масло остальное.

Настоящее изобретение относится к смазочному материалу, содержащему углеводородное масло, выбранное из группы, включающей минеральное масло Группы I, II или III, или поли-альфа-олефин Группы IV; сложноэфирное масло в количестве 5 мас.

Настоящее изобретение относится к пакету присадок к гидравлическим маслам, содержащему алкилсалицилат кальция и диалкилдитиофосфат цинка, при этом он дополнительно содержит пространственно затрудненные алкилалкилфенолы, азотсодержащее производное глицина, N-алкилированный бензотриазол, модифицированные полиолы в ксилоле при следующем соотношении компонентов, мас.

Изобретение относится к композиции смазки, включающей: (a) от 65 до 90 мас. % одного или более чем одного базового масла, (b) от 2 до 15 мас.

Настоящее изобретение относится к рабочей жидкости для холодильной системы, содержащей компрессор, причем рабочая жидкость содержит: (i) охлаждающее смазочное вещество на основе сложных эфиров, содержащее (а) от 1 до 99% по массе одного или нескольких первых сложноэфирных соединений, имеющих структуру (I), причем каждый из R1, R2, R3, R4, R5 и R6 независимо представляет собой Н или метил; каждое из а, b, с, х, у и z независимо представляет собой целое число, и каждая а+х, b+у и c+z независимо представляет собой целое число от 1 до 20; и каждый R7, R8 и R9 независимо выбран из группы, состоящей из с неразветвленной цепью и разветвленных алкильных и с неразветвленной цепью и разветвленных алкенильных групп, имеющих от 3 до 8 атомов углерода; (b) от 1 до 99% по массе одного или нескольких вторых сложноэфирных соединений, имеющих структуру (II), причем каждый из R11 и R12 независимо представляет собой Н или метил; каждое из m и n независимо представляет собой целое число, и m+n представляет собой целое число от 1 до 10; и каждый из R10 и R13 независимо выбран из группы, состоящей из с неразветвленной цепью и разветвленных алкильных и с неразветвленной цепью и разветвленных алкенильных групп, имеющих от 3 до 8 атомов углерода, причем первое сложноэфирное соединение или соединения (а) и второе сложноэфирное соединение или соединения (b) вместе составляют по меньшей мере 50 массовых процентов охлаждающего смазочного вещества (i) на основе сложных эфиров; и (с) добавку, выбранную из группы, состоящей из: диарилсульфидов, арилалкилсульфидов, диалкилсульфидов, диарилдисульфидов, арилалкилдисульфидов, диалкилдисульфидов, диарилполисульфидов, арилалкилполисульфидов, диалкилполисульфидов, дитиокарбаматов, производных 2-меркаптобензотиазола, производных 2,5-димеркапто-1,3,4-тиадиазола и их комбинаций; и (ii) хладагент, выбранный из группы, состоящей из: дифторметана (HFC-32), R410A (близкая к азеотропной смесь дифторметана (HFC-32) и пентафторэтана (HFC-125)), гидрофторолефинов и их комбинаций (варианты).

Изобретение относится к консервационному маслу, которое содержит, % мас.: 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол - 0,8-1,0; сукцинированный низкомолекулярный полимер, аминированный алкенилянтарным ангидридом - 3,0-3,2; окисленный петролатум с числом окисления 50-60 мг КОН/г - 2,4-2,5; высокомолекулярный полиизобутилен с молекулярной массой 18-20·104 - 0,3-0,4; продукт конденсации олеиновой кислоты с диаминами и борной кислотой, модифицированный натрием, - 5,0-6,0; смесь нефтяных масел, имеющая кинематическую вязкость при 100°C 15,5-21,0 сСт и температуру застывания не выше минус 25°C, - остальное до 100.

Настоящее изобретение относится к противоизносной присадке, содержащей молекулы твердой пластичной смазки и молекулы поверхностно-активного вещества - олеиновой кислоты C18H34O2, при этом ядро мицеллы содержит молекулы твердой пластичной смазки диселенида молибдена MoSe2 с окружающими их молекулами стеариновой кислоты C18H36O2 дополнительно при следующем соотношении компонентов, масс.
Настоящее изобретение относится к композиции синтетического масла для теплонапряженных газотурбинных двигателей, содержащей фторсилоксановую жидкость с трифторпропильным радикалом и кремнийорганическую присадку; которая представляет собой раствор капроната железа в олигодиметил-(метил-трифторпропил)-силоксановой жидкости с содержанием капроната железа 0,35-0,6% масс, с содержанием в композиции в целом собственно железа 0,01-0,06% масс.

Настоящее изобретение относится к смазочной композиции для приработки и консервации ДВС, содержащей минеральное масло, олеиновую кислоту, тетраборат этилендиаммония, октадецилсульфонат натрия, при этом с целью повышения долговечности масленой пленки и повышения консервационных свойств она дополнительно содержит 3,5-динитробензоат пиперидиния при следующем соотношении компонентов, мас.
Изобретение относится к противотурбулентной присадке, содержащей высокомолекулярный полиизобутилен, при этом он представляет собой раствор высокомолекулярного полиизобутилена в смеси органических растворителей, с добавкой индустриального масла и 1,2-эпоксипропана, при следующем соотношении компонентов, масс.%: высокомолекулярный полиизобутилен 2,0-7,0; нефрас 15-30; уайт-спирит 45-62,5; индустриальное масло 15-20; 1,2-эпоксипропан 0,25-0,75.

Настоящее изобретение относится к противоизносной присадке, содержащей молекулы твердой пластичной смазки и молекулы поверхностно-активного вещества - олеиновой кислоты C18H34O2, при этом ядро мицеллы содержит молекулы твердой пластичной смазки диселенида молибдена MoSe2 с окружающими их молекулами стеариновой кислоты C18H36O2 дополнительно при следующем соотношении компонентов, масс.
Наверх