Aditivos lubrificantes - Série de dispersantes sem cinzas:Boro-PIB Fosfatado Bis-Succinimida é o dispersante funcionalmente mais complexo da série Sinolook - oúnica classe contendo simultaneamente elementos ativos N + B + Pem uma única molécula. A estrutura da bis-succinimida fornece dispersão de PIB-dupla estável-de cisalhamento; o boro contribui com TBN e atividade antioxidante (como na Bis-Succinimida Boratada); e o adicionadogrupo éster fosfato (–O – P (= O) (OH) –O–)fornece um mecanismo de tribofilme antidesgaste de-vidro fosfato excepcionalmente forte que excede o filme macio do tipo BN-de tipos borados. Nota crítica de formulação: o fósforo estrutural (P 0,2–0,7%) é mensurável pela ASTM D4047 edeve ser incluído no orçamento do fósforoda especificação ACEA C-e formulações API SP. Essa classe é usada de maneira ideal em HDEO, serviços- severos e aplicações industriais onde os limites P são menos restritivos. Suprimentos Sinolook: PIBSI · Bis · Poli · PIBSI Boratado · Bis Boratado ·Boro-Bis Fosfatado-Succinimida· Dispersante de baixa viscosidade.
Aditivo lubrificante · Dispersante triplo{0}}N+B+P funcional · Antidesgaste de éster de fosfato- · Boro AO+TBN · Cisalhamento duplo-PIB-Estável · HDEO Severo-Serviço · Industrial · ⚠ Orçamento P exigido nas especificações ACEA C-
Boro-PIB Fosfatado Bis-Succinimida
Poliisobutileno Fosfatado com Boro Bis-Succinimida / N 1,5–3,0% em peso · B 0,3–1,0% em peso · P 0,2–0,7% em peso / Maior desempenho anti{7}}desgaste em séries de dispersantes · Serviço severo-HDEO · EGR · Industrial
| Aula Química | Bis-succinimida -poliisobutileno fosfatada de boro - produzida por síntese de bis-succinimida (duas unidades PIBSA + poliamina) seguida de boronação e fosfatação sequencial ou simultânea; o fósforo é introduzido como uma ligação éster fosfato (–O – P (= O) (OH) –O–) enxertada no resíduo de ácido succínico hidroxila ou grupos amina; o boro forma coordenação éster de borato cíclica ou linear com grupos polares restantes; a molécula final contém três centros distintos de elementos ativos: nitrogênio imida (N), éster borato boro (B) e éster fosfato fósforo (P) - todos ligados covalentemente na arquitetura do polímero; diluente de óleo mineral; NÃO Ca/Mg/Zn/Ba / enxofre estrutural ausente |
| Estrutura (imagem) | N–CH–C(=O)–[PIB]–C(=O)–O–P(=O)(OH)–O– com boro adjacente (B, verde); cluster ativo de três{0}}elementos visíveis no modelo 3D:verde=B, laranja=P(centro ativo de elemento - duplo único), azul=N, vermelho=O (fosfato + oxigênio borato), cinza/branco=C/H; a co-localização de B e P no grupo de cabeça polar cria um centro ativo de múltiplos-elementos incomumente denso para adsorção em superfícies metálicas e partículas de fuligem simultaneamente |
| ★ Identificador Único | ★ Somente dispersante de elemento - triplo N+B+P na série Sinolook Éster de fosfato → Tribofilme FePO₄ - AW mais forte da série ⚠ P 0,2–0,7% por D4047 - deve contar no orçamento SAPS P |
| Situação SAPS | S/A: ~0 (ASTM D874 - sem cinzas metálicas) S: ~0% em peso (sem enxofre estrutural) ⚠ P: 0,2–0,7% em peso - CONTA no limite ACEA/API P |
| Perigos do GHS | Líquido combustível FP maior ou igual a 180 graus H315/H319 irritante para a pele/olhos |
O que é boro-PIB fosfatado bis-succinimida?
Boro-PIB Fosfatado Bis-Succinimidaé o membro funcionalmente mais complexo da série de dispersantes sem cinzas Sinolook - o único grau que incorpora simultaneamente três centros distintos de elementos ativos (N, B, P) dentro de uma única molécula de polímero bis-succinimida. A síntese baseia-se na plataforma bis-succinimida borada (PIB Bis-Succinimida + boronação controlada, conforme descrito para o grau anterior) e adiciona uma etapa adicional de fosfatação: uma fonte de fósforo (normalmente ácido fosfórico, H₃PO₄, ou um precursor de éster de fosfato) reage com os grupos hidroxila ou amino livres restantes na estrutura succinimida-poliamina sob temperatura e vácuo controlados, formando covalenteligações éster fosfato (–O–P(=O)(OH)–O–)que enxertam átomos de fósforo diretamente na arquitetura do grupo principal polar ao lado dos centros de boro.
A importância estratégica de adicionar fósforo a uma bis-succinimida já borada é a atualização qualitativa que ela proporciona ao mecanismo anti{2}}desgaste. Enquanto o boro sozinho gera um filme de limite do tipo BN{4}} amorfo e macio na zona de contato tribológico (adequado para aplicações de carga moderada), o fósforo gera um mecanismo de proteção fundamentalmente diferente e mais forte:tribofilme de vidro fosfato. Sob tensão tribológica na interface de contato do metal, os grupos éster de fosfato no dispersante sofrem transformação triboquímica em fosfato de ferro(III) (FePO₄) ou camadas vítreas de fosfato de ferro boro misto - a mesma classe de filme vítreo duro, de baixa{2}}fricção e quimicamente inerte que fornece o famoso desempenho anti{3}}desgaste do ZDDP, mas gerado aqui a partir de um filme vítreo sem cinzas, sem enxofre-, fonte de éster de fosfato-livre de metal. O resultado é uma melhoria gradual-na resistência do filme anti{8}}desgaste que distingue fundamentalmente esse tipo de todos os outros dispersantes de succinimida da série.
| Nota | N% | B% | P% | Tipo de filme AW | P no orçamento do SAPS? |
|---|---|---|---|---|---|
| PIBSI (mono) | 0.8–2.5 | 0 | 0 | Nenhum | Sem contribuição P |
| Bis-Succinimida | 1.5–3.5 | 0 | 0 | Nenhum | Sem contribuição P |
| Poli-Succinimida | 2.0–6.0 | 0 | 0 | Nenhum | Sem contribuição P |
| PIBSI Boratado | 1.5–2.5 | 0.5–1.5 | 0 | Filme BN macio | Sem contribuição P |
| Bis Boratado | 1.5–3.0 | 0.3–1.0 | 0 | Filme BN cíclico | Sem contribuição P |
| B-P Bis ★ (esta série) | 1.5–3.0 | 0.3–1.0 | ★ 0.2–0.7 | ★ Vidro FePO₄ + BN (mais forte) | ⚠ SIM - 0.2–0,7% até D4047 |
Nota orçamentária P:O fósforo estrutural de 0,2–0,7% é a restrição de formulação que define esta classe. Ele fornece simultaneamente o tribofilme anti{3}}antidesgaste mais forte da série, mas requer uma contabilidade SAPS cuidadosa. ACEA E6/E9 (HDEO) não tem limite de P - livremente utilizável. ACEA C3 limita P Menor ou igual a 0,08% no óleo acabado - um tratamento de 5% em peso de um grau de 0,5% P contribui com 5×0.005=0.025% P para o óleo acabado (bem dentro do limite C3). Em taxas de tratamento mais altas ou variantes de grau-P mais alto, verifique se a contribuição de P do dispersante está incluída na contabilização de P total junto com o ZDDP e outros aditivos-contendo P.
Nota crítica de formulação: Contagens de fósforo no orçamento do SAPS
Boro-PIB Fosfatado Bis-Succinimida é oúnico dispersante da série Sinolook que contribui com fósforo mensurávelà formulação de óleo acabada. Os grupos estruturais éster de fosfato estão ligados covalentemente à molécula e serão medidos como fósforo porASTM D4047(ICP-OES). Esta contribuição de fósforodeve ser incluído no orçamento total de fósforoao formular de acordo com especificações que limitam o fósforo no óleo acabado.
| Especificação | Limite P (óleo acabado) | Contribuição de P de 5% em peso de tratamento (0,5% de grau P) | Avaliação |
|---|---|---|---|
| ACEA C1 | Menor ou igual a 0,05% | +0.025% | Metade do limite de P consumido apenas pelo dispersante - use baixo-grau de P (0,2%) ou reduza o tratamento; Orçamento do ZDDP severamente limitado; não recomendado |
| ACEA C2/C3 | Menor ou igual a 0,08% | +0.025% | 31% do limite P usado - deixa 0,055% para ZDDP (adequado para a maioria das taxas de tratamento de ZDDP); gerenciável se usar baixo grau-P (0,2–0,3%) e/ou menor ou igual a 5% em peso de tratamento |
| APISP/ILSAC GF-6 | Menor ou igual a 0,08% | +0.025% | Igual ao ACEA C3; usar variante de baixo grau-P; incluir dispersante P na contabilização de P total com ZDDP |
| ACEA E6/E9 (HDEO) | Sem limite P | +0.025% | ★ Nenhuma restrição - livremente utilizável em qualquer variante de grau e taxa de tratamento; aplicação ideal para este dispersante |
| API CK-4/Industrial | Sem limite P | +0.025% | ★ Sem restrição - aplicativo preferido |
Melhor prática:Sempre especifique o teor alvo de P% no pedido (0,2–0,7%) e calcule a contribuição total de P do dispersante + ZDDP + qualquer outro aditivo contendo P- antes de confirmar a conformidade com a especificação do óleo acabado. Sinolook fornece vários graus P% - uma variante-P mais baixa (0,2–0,3%) oferece o benefício anti{10}}tribofilme com impacto mínimo no orçamento P.
Especificação Técnica
Classes boratadas (filme de limite tipo-BN):
O centro de boro é adsorvido em locais de óxido de superfície de metal ferroso através da interação ácido-base de Lewis; sob estresse tribológico forma uma camada amorfa-contendo boro (tipo B₂O₃/BN-) de 2–5 nm de espessura; propriedades: macio (baixa resistência ao cisalhamento=baixo atrito), adaptável, facilmente reabastecido a partir da fase oleosa, mais eficaz em baixas pressões de contato e baixas velocidades de deslizamento (partida a frio-, início de lubrificação limite); Pressões de contato Hertz: efetivas em 0,5–1,5 GPa. Diâmetro da cicatriz de desgaste no teste de desgaste de esfera 4- (ASTM D4172): normalmente reduz o WSD em 10–20% em comparação com a classe não borada.
★ Boro-Grau fosfatado (tribofilme de vidro FePO₄):
Os grupos éster fosfato sofrem reação triboquímica com a superfície do ferro em temperaturas de contato (200–300 graus em zonas de contato aspereza); reação: R – O – PO₃H₂ + Fe₂O₃ → vidro FePO₄ + R – OH + H₂O; o resultadofilme vítreo de fosfato de ferro(mesmo mecanismo do anti{0}}desgaste secundário ZDDP, mas sem metal-) tem 20–50 nm de espessura, tem alta dureza (7–8 GPa por nanoindentação), baixa resistência ao cisalhamento devido à estrutura vítrea e condutividade térmica extremamente baixa (isolamento térmico-→ reduz o desgaste térmico); eficaz na pressão de 0,5–3,0 GPa Hertz. Redução de WSD em 4-bolas: 30–50% versus grau não-borado - significativamente mais forte do que o filme BN sozinho. Ocamada dupla-combinada de BN + FePO₄presente nesta classe fornece cobertura sinérgica: BN para início de baixo-P, FePO₄ para proteção de serviço-grave de carga-alta.
| Parâmetro | Especificação | Método de teste | Observação |
|---|---|---|---|
| Aparência | Líquido viscoso marrom a marrom escuro | Visual | Mais escuro que o bis borado sozinho devido a grupos adicionais de polaridade P=O; aquecer a 40-60 graus para manuseio e mistura |
| Conteúdo de nitrogênio | 1,5–3,0% em peso | ASTM D5291/D3228 | Métrica de dispersão; nota-específica no COA; ligeiramente inferior ao bis não{1}}borado porque mais grupos –NH foram convertidos em ligações éster B/P durante a modificação |
| Conteúdo de Boro | 0,3–1,0% em peso | ICP-ÕES | Contribuição de TBN ~8–25 mgKOH/g + AO + filme limite parcial de BN; nota-específica no COA |
| Conteúdo de fósforo ★ ⚠ | 0,2–0,7% em peso | ASTM D4047 | ÚNICO para esta nota - DEVE incluir no orçamento P para formulações ACEA C1/C2/C3/C5 e API SP; consulte a tabela SAPS acima; especifique P% alvo no pedido; fornece tribofilme de vidro anti{5}}desgaste FePO₄ |
| Ponto de inflamação (COC) | Maior ou igual a 180–200 graus | ASTM D92 | Dependente da nota-; confirmar no COA/TDS para variante P% específica solicitada |
| Viscosidade Cinemática a 100 graus | 200–450 cSt | ASTM D445 | Incluir no cálculo da viscosidade SAE; mais alto em sub{0}séries boradas; aqueça a 50–70 graus antes de misturar para obter os mais altos-graus P; usar bomba de engrenagem |
| Densidade @20 graus | 0,95–1,05 g/cm³ | ASTM D4052 | Use para conversão de taxa de tratamento de massa-para{1}}volume em mistura volumétrica; notas elevadas vs{2}}não boradas |
| Cinza Sulfatada / Enxofre | ~0 / ~0% em peso | ASTM D874/D2622 | Sem metais Ca/Mg/Zn - S/A ~0; sem enxofre estrutural. Apenas P é o parâmetro SAPS relevante. |
| Embalagem | Tambor de 180 kg · IBC de 900–1000 L · Flexitank | - | Armazene 0–45 graus; selado (éster de fosfato + éster de borato, ambos sensíveis à umidade - mantêm-se selados); Prazo de validade de 24 meses; KFT menor ou igual a 0,15% no recebimento |
Perfil de Desempenho - Cinco Funções Simultâneas
① Dispersância de fuligem/lodo (Bis Backbone)
The bis-succinimide backbone provides dual-PIB steric stabilisation of soot particles in the bulk oil phase - same mechanism as non-borated bis-succinimide. Dispersancy performance confirmed by ASTM D7843 blotter spot test and Sequence VH sludge rating. The N% (1.5–3.0%) maintains adequate polar adsorption site density for soot encapsulation despite partial conversion of –NH groups to B and P ester linkages. In extreme soot-loading conditions (Mack T-13 test, soot >4% em peso], a arquitetura dupla-PIB bis fornece controle de viscosidade superior em comparação com classes mono-succinimida.
② Estabilidade ao cisalhamento (âncora-PIB dupla)
Duas caudas de PIB flanqueando o grupo de cabeça polar fornecem o mesmo mecanismo de estabilidade ao cisalhamento que a bis-succinimida não borada- e a bis-succinimida boratada - ambas as cadeias de PIB devem ser clivadas simultaneamente para reduzir a funcionalidade molecular sob cisalhamento. Nos testes de estabilidade de cisalhamento CEC L-45 e ASTM D6278, a-bis{9}}succinimida fosfatada de boro mostra estabilidade de cisalhamento equivalente ou marginalmente melhor em comparação com a bis-succinimida borada sozinha - os grupos éster de fosfato adicionam volume estérico adicional à cabeça polar, reduzindo ligeiramente a mobilidade da cadeia e a suscetibilidade ao alinhamento de cisalhamento mecânico. Adequado para aplicações ATF, CVT e HDEO de serviço severo, onde a estabilidade ao cisalhamento é um requisito chave da formulação.
③ Boro AO + TBN (centros B – O – N)
Os centros de boro (0,3–1,0%) fornecem TBN 8–25 mgKOH/g e atividade antioxidante de terminação de cadeia radical B–O–N - mesmos mecanismos da Bis Boratada-Succinimida. A contribuição de TBN é ligeiramente menor do que a bis{7}}succinimida borada pura (TBN 10–30 mgKOH/g) porque alguns locais de coordenação B são ocupados por átomos de oxigênio de éster fosfato adjacentes (coordenação competitiva entre B e P para os grupos polares disponíveis), reduzindo marginalmente a contribuição de TBN do ácido B–N Lewis-base. O mecanismo AO (terminação do radical B–O–N) é totalmente retido e fornece atividade antioxidante sinérgica juntamente com o efeito inibidor da oxidação-do próprio éster fosfato (grupos P=O também podem interromper reações em cadeia de radicais por meio de extinção polar).
④ ★ FePO₄ Tribofilm Anti{0}}Desgaste (o mais forte da série)
This is the defining performance advantage of the boron-phosphated grade. Under boundary lubrication conditions, the phosphate ester groups (–O–P(=O)(OH)–O–) adsorb onto iron oxide surface sites and undergo tribochemical transformation at asperity contact temperatures (200–300°C local contact temperature): the organic phosphate ester cleaves thermally/mechanically, generating inorganic iron(III) phosphate (FePO₄) glass that fills and smooths surface asperities. This 20–50 nm hard glassy film is: (a) harder than the BN-type film from borated grades alone (nanoindentation hardness 7–8 GPa vs 2–4 GPa for BN); (b) self-regenerating from the dispersant remaining in the oil phase; (c) metal-free and sulphur-free (unlike ZDDP glass); (d) more thermally stable than ZDDP tribofilm at temperatures >Redução de WSD de bola . 4-de 200 graus: 30–50% abaixo da-linha de base não borada - o efeito anti{6}}desgaste mais forte de qualquer classe na série de dispersantes.
⑤ Sinergia ZDDP - P Estratégia de Redistribuição Orçamentária
Em formulações em que o orçamento total de fósforo é vinculativo (ACEA C3: P menor ou igual a 0,08%), o dispersante-fosfatado de boro pode permitir uma redistribuição estratégica do orçamento de P do ZDDP: o tribofilme de éster fosfato do dispersante fornece cobertura anti{3}}desgaste em baixa velocidade/alta carga (lubrificação de limite, partida-a frio), enquanto o ZDDP fornece anti{5}}desgaste em regimes misto e EHL. Em certas formulações de HDEO, a substituição do tratamento ZDDP de 0,3% por dispersante-fosfatado de boro com contribuição equivalente de P mantém o desempenho anti{9}}desgaste total (validado na Sequência ASTM IVA e CEC L-51), ao mesmo tempo em que obtém a função de controle de fuligem/lodo do dispersante - uma simplificação líquida da formulação e economia de custos. Esta estratégia de redistribuição de P requer validação de teste de motor específico antes da adoção comercial, uma vez que a cobertura do regime tribológico do dispersante de éster de fosfato versus ZDDP é diferente e deve ser verificada para a especificação alvo.
Orientações sobre aplicações e formulações
1. HDEO para serviços-graves - Antidesgaste máximo-em Zero S/A, Zero S
As formulações ACEA E6/E9 e API CK-4 HDEO não têm limite de fósforo -, tornando esta a aplicação ideal para boro-bis{11}}succinimida fosfatada com grau de P% total (0,5–0,7%) e taxa de tratamento total (5–8% em peso). A combinação de alta dispersão de-bis{13}}succinimida de fuligem, AO de boro sustentado em todo o longo dreno e o mais forte tribofilme anti{17}}de vidro fosfato-de qualquer tipo de dispersante fornece um pacote de desempenho completo para serviços HDEO de 100,{16}} km de serviço severo-. Particularmente vantajoso em motores diesel EGR pesados, onde tanto a alta carga de fuligem quanto o elevado estresse tribológico (altas pressões de contato do trem de válvulas e do anel do pistão devido aos picos de pressão do cilindro) estão presentes simultaneamente.
2. Variante de nota P baixa-SAPS - baixa-PCMO com otimização de orçamento P ZDDP
Para formulações ACEA C3 e API SP PCMO onde P menor ou igual a 0,08%, a variante de baixo-P (P 0,2–0,3%) a 4–5% em peso de tratamento contribui com apenas 0,008–0,015% P para o óleo acabado - deixando 0,065–0,072% P disponível para ZDDP. Isso permite que o formulador capture o desempenho completo das cinco{13}}funções do dispersante-fosfatado de boro (incluindo a suplementação antidesgaste de tribofilme FePO₄-), respeitando o limite de fósforo. A compensação-com Bis Boratado-Succinimida é um orçamento P um pouco mais restrito que requer contabilidade cuidadosa, compensada pela resistência superior do filme anti{19}}desgaste do tribofilme de fosfato. Recomendado apenas quando o formulador precisar especificamente da função antidesgaste baseada em P-e tiver margem de orçamento confirmada para a contribuição de P do dispersante.
3. Industriais Severos-Serviços Marítimos e - Máxima Proteção em Serviços Severos
In industrial gear oils (ISO VG 220–680 CLP), reciprocating compressor oils (4,000+ hours), and marine TPEO where no P limits apply, boron-phosphated bis-succinimide provides the highest total protection level in the dispersant series: deposit control + boron AO for extended oxidative stability + phosphate glass tribofilm for gear flank and bearing protection under extreme load (>2 GPa Hertz contact pressures in hypoid/worm gears). The phosphate ester tribofilm's high thermal stability (stable at temperatures >250 graus) é particularmente vantajoso em óleos de compressores e sistemas de circulação de alta-temperatura, onde o tribofilme ZDDP pode degradar e perder eficácia acima de 180 graus.
4. Óleos multi-de frota e motores a gás - AW/AO/Dispersância em um aditivo
Em formulações de lubrificantes para frotas-sensíveis ao custo (SAE 15W-40, 20W-50), onde a contagem de pacotes de aditivos deve ser minimizada por motivos econômicos, a funcionalidade cinco-em-do boro-bisfosfatado-succinimida (dispersância + estabilidade ao cisalhamento + TBN + AO + anti{22}}desgaste) permite formuladores para consolidar o que de outra forma exigiria três aditivos separados (dispersante + AO + suplemento anti-desgaste) em um único componente. Para óleos de motor a gás com intervalos de drenagem de 1.500 a 2.000 horas, a combinação de boro sustentado AO (terminação radical NOₓ) e tribofilme de vidro fosfato (proteção contra desgaste da haste da válvula e do came) aborda os dois principais modos de falha do desempenho do lubrificante de motor a gás - degradação oxidativa e desgaste do trem de válvula - simultaneamente a partir de um aditivo sem cinzas e sem enxofre.
Perguntas frequentes
P: O "dispersante-sem cinzas modificado com fósforo" significa que esta classe não é mais isenta de SAPS-?
O termo "sem cinzas" refere-se especificamente à ausência de cinzas sulfatadas derivadas de metal -(ASTM D874) - que este tipo retém, pois não há Ca, Mg, Zn, Ba ou outros elementos metálicos. No entanto, "SAPS" nas especificações modernas de lubrificantes significa "Cinza Sulfatada, Fósforo e Enxofre" - três parâmetros separados, cada um limitado independentemente. Esta nota possui: S/A ≈ 0 (sem cinzas) ✓; S ≈ 0 (sem enxofre-) ✓; mas P=0.2–0,7% em peso (contendo-fósforo) ✗ versus as outras classes da série. Portanto, é corretamente descrito como "sem cinzas e sem enxofre-mas contendo fósforo-" - atendendo a dois dos três requisitos SAPS em zero, mas introduzindo uma contribuição de P diferente de{16}}zero que deve ser contabilizada nas especificações limitadas de fósforo-(ACEA C1/C2/C3/C5, API SP, ILSAC GF-6). Em especificações sem limites P (ACEA E6/E9, API CK-4, a maioria das especificações industriais), esta distinção é irrelevante.
P: Como o tribofilme de éster fosfato neste dispersante se compara ao anti-desgaste ZDDP?
Tanto o ZDDP quanto o éster de fosfato neste dispersante geram tribofilmes de fosfato vítreo em superfícies de contato metálico sob estresse tribológico - mas através de mecanismos diferentes e com características de filme diferentes. O ZDDP gera um filme de vidro de polifosfato de zinco por meio de decomposição termicamente ativada (100–150 graus de temperatura do óleo a granel); é altamente eficaz em uma ampla faixa de regime tribológico, particularmente em condições mistas e EHL. O éster de fosfato do dispersante gera um filme de fosfato de ferro (III) (FePO₄) por meio de reação triboquimicamente ativada (temperatura de contato de 200-300 graus) com superfície de óxido de ferro - é mais eficaz na lubrificação limite (pressão de contato muito alta, baixa velocidade). Na prática: o ZDDP é o principal aditivo anti{9}}desgaste e não pode ser substituído apenas pelo dispersante de éster de fosfato; o dispersante éster de fosfato fornece cobertura anti{10}}desgaste suplementar em condições de início de lubrificação limite (partida-a frio, alta carga, baixa velocidade) que precedem a temperatura completa de formação do tribofilme ZDDP. Os dois mecanismos são complementares e sinérgicos - sua combinação em testes de desgaste de 4 esferas fornece redução de WSD aditiva ou sinérgica além de qualquer um deles isoladamente.
P: A ligação éster fosfato neste tipo é sensível à hidrólise e como sua estabilidade à umidade se compara à do éster borato?
Os ésteres de fosfato (ligações P – O – C) são geralmente mais estáveis hidroliticamente do que os ésteres de borato (ligações B – O – C) nas mesmas condições - o fósforo forma ligações PO – O – C mais fortes (energia de dissociação da ligação ~ 360 kJ / mol) em comparação com a ligação B – O – C (~ 335 kJ / mol), e o grupo P=O é um ácido de Lewis mais pobre do que o centro de boro, tornando-o menos suscetível a ataque nucleofílico por moléculas de água. Na prática: (1) O éster de fosfato neste grau não requer a mesma exclusão estrita de umidade que os graus borados - armazenamento selado padrão (menor ou igual a 0,15% de água pela KFT) é suficiente; (2) No óleo acabado, em temperaturas típicas do cárter, a hidrólise do éster fosfato é insignificante em um intervalo de drenagem de 15.000 km; (3) Os grupos éster de borato na mesma molécula são mais sensíveis à umidade-do que os grupos éster de fosfato - o limite de água KFT menor ou igual a 0,15% se aplica principalmente para proteger o componente éster de borato. Dados-de sensibilidade à umidade específicos da categoria estão disponíveis na SDS e TDS fornecidas com cada remessa.
Referências Técnicas e Regulatórias
D5291/D3228 (N%) · ICP-OES (B%) ·ASTM D4047 (P% - crítico para orçamento SAPS)· D4052 (densidade) · D445 (viscosidade 200–450 cSt) · D92 (FP maior ou igual a 180–200 graus) · D874 (S/A ~0) · D2622 (S ~0) · KFT (H₂O menor ou igual a 0,15%) · D7843 (borrão de fuligem) ·ASTM D4172 (desgaste de 4 esferas - 30–50% de redução de WSD em relação à linha de base)· CEC L-45/D6278 (estabilidade ao cisalhamento) · Mack T-12/T-13 · Sequência ASTM IVA (desgaste do came) · Sequência ASTM IIIGH (oxidação)
★ Ideal: ACEA E6/E9 · API CK-4/FA-4 (sem limite P)· Equipamento industrial DIN 51517 CLP · ISO 6743 · TPEO marítimo · API CK-4 fora-de rodovia. Com orçamento P: ACEA C2/C3 (nota P baixa menor ou igual a 0,3%) · API SP/ILSAC GF-6 (nota P baixa).Não recomendado:ACEA C1/C5 (P menor ou igual a 0,05% - muito restrito, a menos que baixo-grau P<0.2%)
Registrado no REACH · Listado na TSCA · Sem SVHC · S/A ~0 (D874) · S ~0 ·P 0,2–0,7% por D4047 - deve ser declarado no cálculo de P do óleo acabado· Compatível com DPF/GPF (o fósforo não bloqueia os locais do catalisador DPF em concentrações de tratamento de dispersante; verifique a classe-específica) · GHS SDS disponível
PIBSI · Bis-Succinimida · Poli-Succinimida · PIBSI Boratado · PIB Boratado Bis-Succinimida ·Boro-PIB Fosfatado Bis-Succinimida ✅ · Dispersante de baixa viscosidade (próxima - final da série)
Boro-PIB Fosfatado Bis-Succinimida · N 1,5–3,0% · B 0,3–1,0% · P 0,2–0,7% · FePO₄+BN Tribofilm · Zero S/A · Zero S · ⚠ Orçamento P necessário · COA/TDS/SDS
Solicitar preços, TDS e amostra de qualificação
Especifique a meta N%, B% eNota P%(0,2–0,7% em peso; especifique P baixo- para ACEA C2/C3, P- completo para HDEO/industrial), aplicação, volume e porta de destino. COA completo incluindo P% pela ASTM D4047, TDS e SDS em 12 horas. Amostras de qualificação (1–5 kg) disponíveis.
Dispersantes sem cinzas:PIBSI ✅ · Bis ✅ · Poli ✅ · PIBSI Boratado ✅ · Bis Boratado ✅ · Boro-Bis Fosfatado ✅ · Dispersante de Baixa Viscosidade (próxima - final)
Tag: poliisobutileno bissuccinimida fosfatada com boro, fabricantes e fornecedores de poliisobutileno bissuccinimida fosfatada com boro na China
