除API的标准外还有其它一些**机构也制定了相应的标准来评定发动机油的品质,BP_英国石油学会 DIN-德国工业标准 ASTM-美国试验及材料协会 ISO-国际标准化组织JIS-日本工业标准 ILSAC-国际润滑油标准化委员会截止2013年10月止,我们就来为大家介绍一下评定机油品质等级的几个国际组织。ACEA相信有些朋友不会陌生,它是欧洲汽车制造商协会,是1991年5月取代CCMC而成立的组织,CCMC是欧洲共同市场汽车制造商协会它是ACEA的前身,有与ACEA相似职能。ACEA组织每两年修订一次该组织汽车润滑油规格,其部分指标与API通用。另外还有一个称为ILSAC即国际润滑剂标准化及认证委员会的组织。它是由美国车辆制造商协会和日本汽车制造商协会联合组成。ILSAC于1990年10月颁布了对于小汽车发动机用油的测试规格GF-1。宁波麦浪石化在一次性润滑油生产上有什么创新举措?技术创新!松江区耐高温润滑油

为提升润滑油的抗泡特性,生产过程中会添加抗泡剂。抗泡剂通常是具有表面活性的化合物,其分子结构特殊,能够快速扩散到气泡表面,降低气泡的表面张力,使气泡破裂。抗泡剂的作用机制主要分为两步:一是抑制气泡生成,抗泡剂分子吸附在润滑油与空气的界面上,阻止空气与润滑油的过度混合,减少气泡的产生;二是促进气泡破裂,对于已生成的气泡,抗泡剂分子会渗透到气泡的液膜中,破坏液膜的稳定性,使气泡在短时间内破裂,重新融入润滑油中。不同类型的润滑油,其抗泡剂的添加量和种类也有所差异,例如,液压油、齿轮油等循环速度快、与空气接触频繁的润滑油,对抗泡剂的需求量更高,需选择消泡速度快、持久性能好的抗泡剂。普陀区润滑油商家一次性润滑油还有哪些不为人知的种类?宁波麦浪石化为您揭晓!

燃烧产生的水分和酸性物质也会混入润滑油中,进一步加剧氧化变质。若润滑油的氧化安定性较差,在使用较短时间后就会出现明显的氧化劣化,导致润滑性能下降,必须提前更换,增加使用成本;同时,氧化产物还会对发动机部件造成腐蚀,缩短发动机的使用寿命。为提高润滑油的氧化安定性,生产过程中会添加专门的抗氧化剂。抗氧化剂能够有效抑制氧化链式反应的引发和传播,延缓氧化反应的速度。根据作用机制的不同,抗氧化剂可分为主抗氧化剂和辅抗氧化剂。主抗氧化剂能够捕获氧化反应中产生的自由基,终止链式反应的进行;辅抗氧化剂则能够分解氧化反应中产生的过氧化物,减少自由基的生成。
传统生产工艺20 世纪 30 年代,润滑油基础油的生产基本采用的是物理方法,即由溶剂精制、溶剂脱蜡和白土补充精制所构成的“老三套”传统工艺生产润滑油基础油。(1)溶剂精制。溶剂精制是润滑油生产过程中的重要步骤,其主要作用是脱除油品中的稠环芳烃、胶质、沥青质等,使润滑油粘温性质、抗氧化安定性、残炭值、颜色等性质得到改善。该工艺较成熟,常用的溶剂有糠醛、酚和 N—甲基吡咯烷酮(NMP)。(2)溶剂脱蜡。溶剂脱蜡工艺主要包括结晶、过滤、溶剂回收和冷冻四部分,其目的是除去油品中的石蜡,降低润滑油基础油的倾点。该工艺在加工较轻的原料时有技术优势,脱蜡油收率高、粘度指数较高。为了降低能耗、节省操作费用、减少投资,国内外润滑油基础油生产企业都采用溶剂脱蜡和蜡脱油联合工艺,近几年主要是在节能、提高油和蜡收率等技术方面有比较大的改进。一次性润滑油具体包含哪些细分产品?宁波麦浪石化为您细致梳理!

油品在规定的实验条件下,受热蒸发和燃烧后形成的焦黑色残留物称为残炭。残炭是润滑油基础油的重要质量指标,是为判断润滑油的性质和精制深度而规定的项目。润滑油基础油中,残炭的多少,不仅与其化学组成有关,而且也与油品的精制深度有关,润滑油中形成残炭的主要物质是:油中的胶质、沥青质及多环芳烃。这些物质在空气不足的条件下,受强热分解、缩合而形成残炭。油品的精制深度越深,其残炭值越小。一般讲,空白基础油的残炭值越小越好。截止2013年10月,许多油品都含有金属、硫、磷、氮元素的添加剂,它们的残炭值很高,因此含添加剂油的残炭已失去残炭测定的本来意义。机械杂质、水分、灰分和残炭都是反映油品纯洁性的质量指标,反映了润滑基础油精制的程度。润滑油的生产过程与宁波麦浪石化合作一次性润滑油,如何达成互惠互利?策略多样!松江区耐高温润滑油
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基础油中的理想组分是支链烷烃( 异构烷烃) 和带有长烷基侧链的单环环烷烃,非理想组分则是稠环芳烃和稠环环烷烃。传统的溶剂精制工艺是选择性地抽提脱除低黏度指数的多环烃类及其它杂环化合物( 如硫、氮化合物,胶质等) ,从而提高油品的黏度指数,使颜色和抗氧化安定性得到改善,这种物理分离的方法只能保留原料中原有的理想组分,基础油收率、黏度指数和其它性能的改善有限。润滑油加氢处理则是通过深度加氢转化的方法,使多环烃类变为理想组分,同时几乎完全脱除杂环化合物,因而基础油收率高、油品各项质量指标的改善更加明显。加氢处理过程中,发生的化学反应主要有:①脱除杂环化合物;②芳烃饱和,环烷烃开环及异构化,这种反应是提高黏度指数**主要的反应;③正构烷烃或低分支异构烷烃临氢异构化为高分支异构烷烃;④烷烃的加氢裂化以及带有长烷基侧链环烷烃的加氢脱烷基反应。这类反应将导致轻油的产生,使基础油收率降低。**项是有利于反应,第四项是需要抑制的反应。松江区耐高温润滑油
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