一种传动轴花键润滑脂组合物及其制备方法与应用

文档序号:998436 发布日期:2020-10-23 浏览:8次 >En<

阅读说明:本技术 一种传动轴花键润滑脂组合物及其制备方法与应用 (Transmission shaft spline lubricating grease composition and preparation method and application thereof ) 是由 李聪 吴凤华 康军 于 2020-06-19 设计创作,主要内容包括:本发明涉及润滑脂技术领域,尤其涉及一种传动轴花键润滑脂组合物及其制备方法与应用;所述传动轴花键润滑脂组合物主成分包括基础油和稠化剂,还包括抗氧剂、防锈剂、极压抗磨剂;所述稠化剂为复合锂稠化剂;所述基础油的100℃粘度为9~30mm&lt;Sup&gt;2&lt;/Sup&gt;/s;所述抗氧剂为胺类抗氧剂和/或酚类抗氧剂;所述防锈剂为磺酸钡盐;所述极压抗磨剂为有机磷酸钼盐和/或聚四氟乙烯;其中,所述稠化剂占所述主成分总质量的10~15%;以主成分的总质量为基准,所述极压抗磨剂的用量为2.5~5%。本发明的传动轴花键润滑脂组合物的各方面性能均优于现有技术中产品。(The invention relates toThe technical field of lubricating grease, in particular to a transmission shaft spline lubricating grease composition and a preparation method and application thereof; the main components of the transmission shaft spline lubricating grease composition comprise base oil, a thickening agent, an antioxidant, an antirust agent and an extreme pressure antiwear agent; the thickening agent is a composite lithium thickening agent; the viscosity of the base oil at 100 ℃ is 9-30 mm 2 S; the antioxidant is an amine antioxidant and/or a phenol antioxidant; the antirust agent is barium sulfonate; the extreme pressure antiwear agent is organic molybdenum phosphate salt and/or polytetrafluoroethylene; wherein the thickening agent accounts for 10-15% of the total mass of the main component; based on the total mass of the main components, the dosage of the extreme pressure antiwear agent is 2.5-5%. The spline grease composition for the transmission shaft has better performance in all aspects than the products in the prior art.)

一种传动轴花键润滑脂组合物及其制备方法与应用

技术领域

本发明涉及润滑脂技术领域,尤其涉及一种传动轴花键润滑脂组合物及其制备方法与应用。

背景技术

随着汽车行业的迅速发展,汽车产量、产品结构等方面也有了很大的发展,从而对汽车用润滑脂提出了更新、更高的要求。汽车零部件及润滑脂所面临的问题在于:一方面,润滑脂在汽车零部件上用量虽小,但品种和性能要求却较高;另一方面,汽车用润滑脂的费用相比汽车零部件甚至整车的造价低很多,但近年来,由于汽车整车厂的成本压力,使得汽车零部件厂不得不降低成本。

传动轴花键的基本功能是将扭矩从一个传动装置传到另一个装置;汽车发动机的扭矩通过传动轴传递到车轮上,以驱动汽车行走。汽车行驶过程中,传动轴花键和花键套的键齿之间除了由于滑动而产生摩擦作用之外,还会由于传递扭矩而产生挤压作用,同时还会由于道路不平使汽车颠簸以及配合的原因而产生冲击振动作用;因而要求键齿上的材料不但具有较好的耐磨性,还要有足够的耐冲击性和对键齿的附着力。为此,花键轴或花键套表面常喷涂尼龙材料,且花键副需要涂抹润滑脂进行润滑,从而可以减小轴向力,起到很好的抗磨和减摩、消音和减震作用。

综上,根据传动轴花键部位的使用工况,要求该润滑脂具有:①优异的润滑性能和抗磨减摩性能;②良好的耐高低温性能;③优异的抗水性能和防锈性能;④良好的抗氧化性能和较长的使用寿命;⑤与材料具有良好的相容性能;⑥使用温度范围-30~150℃。

CN105542904B公开了一种稠化剂及包含该稠化剂的复合锂基润滑脂,稠化剂是由12羟基硬脂酸、二元酸、氢氧化锂和水发生皂化反应后的12羟基脂肪酸锂皂和二元酸锂皂复合后再与硼酸形成的复合物;然而,上述稠化剂是三组份(即12羟基脂肪酸锂皂和二元酸锂皂复合后再与硼酸形成的复合物)产品,由于不同脂肪酸或者无机酸存在会导致稠化剂有较大的性能差异,进而导致包含该稠化剂的复合锂润滑脂性能不符合传动轴花键部位的使用工况。

CN106497661A公开了一种风机主轴润滑脂组分,包括稠化剂7-15%、基础油80-90%、极压抗磨剂1.5-3.0%、抗氧剂0.5-2.0%、防锈防腐剂0.1-0.5%,稠化剂采用复合锂-钙皂;然而,上述润滑脂的主要使用部分是风机主轴,要求产品能够适应风机主轴低速重载、良好的低温启动性能及长寿命等要求,是滚动轴承的接触摩擦,进而上述润滑脂并不适用于传动轴花键部位。

有鉴于此,特提出本发明。

发明内容

本发明针对现有技术中商用车传动轴花键润滑脂组合物的使用性能差、润滑不良等问题,提出一种(商用车)传动轴花键润滑脂组合物;所述传动轴花键润滑脂组合物具有突出的抗水性、抗氧化性、机械安定性、抗极压性、高低温性能,并且防腐防护效果极佳;

具体而言,所述传动轴花键润滑脂组合物主成分包括基础油和稠化剂,还包括添加剂,所述添加剂包括抗氧剂、防锈剂、极压抗磨剂;

所述稠化剂为复合锂稠化剂,所述复合锂稠化剂由脂肪酸与碱经皂化反应制得,所述脂肪酸为12-羟基硬脂酸和十二碳二元酸,所述碱为氢氧化锂和氢氧化钙;所述基础油的100℃粘度为9~30mm2/s;

所述抗氧剂为胺类抗氧剂和/或酚类抗氧剂;所述防锈剂为磺酸钡盐;所述极压抗磨剂为有机磷酸钼盐和/或聚四氟乙烯;

其中,所述稠化剂占所述主成分总质量的10~15%;以主成分的总质量为基准,所述极压抗磨剂的用量为2.5~5%。

本发明所提供的传动轴花键润滑脂组合物不仅具有优良的抗水性等,还同时兼顾良好的橡胶相容性,可满足商用车传动轴花键部位钢对塑摩擦副的润滑使用要求;并且,所述传动轴花键润滑脂组合物的使用温度较宽,具体为-30~150℃。

针对不同的摩擦副、以及不同的实际使用工况(如商用车的传动轴花键部位),对润滑脂提出更高的性能要求,进而对润滑脂中各组分(比如基础油、稠化剂、添加剂等)间的配合提出更高的要求。本发明中,所述传动轴花键润滑脂组合物尤其适用于商用车的传动轴花键部位,是钢对塑的滑动摩擦副;本发明通过混入适宜的基础油、稠化剂、以及添加剂以减少钢对塑摩擦副之间的摩擦损伤。

作为优选,所述12-羟基硬脂酸与所述十二碳二元酸的质量比为88~120:22~30;所述氢氧化锂与所述氢氧化钙的质量比为18~25:3~4.1。

作为优选,所述脂肪酸与所述碱的质量比为110~150:21~29;所述碱以水溶液的形式加入,所述碱与水的质量比为1:4~5;优选所述碱与水的质量比为1:5。

作为优选,所述胺类抗氧剂为烷基二苯胺;优选为二异辛基二苯胺。

作为优选,所述酚类抗氧剂为液态高相对分子质量酚;

在具体的实施方式中,所述酚类抗氧剂为GA-032,购自天津利安隆新材料股份有限公司。

作为优选,所述基础油100℃粘度为9~15mm2/s(优选为12mm2/s);优选所述基础油为美孚500SN和KZ160,所述美孚500SN与所述KZ160的质量比为6~8:2~4;更优选所述美孚500SN与所述KZ160的质量比为7:3。

作为优选,所述传动轴花键润滑脂组合物包括主成分和添加剂,所述主成分包括如下重量百分含量的组分:

基础油 85~90%

复合锂稠化剂 10~15%;

以主成分的总质量为基准,所述添加剂包括如下重量百分含量的组分:

抗氧剂 0.5~2%

防锈剂 0.05~0.1%

极压抗磨剂 2.5~5%;

进一步地,所述传动轴花键润滑脂组合物包括主成分和添加剂,所述主成分包括如下重量百分含量的组分:

基础油 85~90%

复合锂稠化剂 10~15%

以主成分的总质量为基准,所述添加剂包括如下重量百分含量的组分:

抗氧剂 1%

防锈剂 0.05%

极压抗磨剂 2.5~3.5%。

作为本发明的较佳技术方案,所述传动轴花键润滑脂组合物包括主成分和添加剂,所述主成分包括如下重量百分含量的组分:

基础油 85~90%

复合锂稠化剂 10~15%

以主成分的总质量为基准,所述添加剂包括如下重量百分含量的组分:

Figure BDA0002547783410000041

其中,所述复合锂稠化剂由脂肪酸与碱以质量比110~150:21~29经皂化反应制得;所述脂肪酸为12-羟基硬脂酸和十二碳二元酸,所述12-羟基硬脂酸与十二碳二元酸的质量比为4:1;所述碱为氢氧化锂和氢氧化钙,所述氢氧化锂与氢氧化钙的质量比为18~25:3~4.1。

本发明同时提供上述传动轴花键润滑脂组合物的制备方法,包括如下步骤:

(1)将12-羟基硬脂酸和十二碳二元酸与20~40%的基础油混合,加热至12-羟基硬脂酸和十二碳二元酸完全融化后,加入40~60%的基础油,在85~92℃下加入40~50%的氢氧化锂水溶液和全部的氢氧化钙水溶液,进行皂化反应;反应结束后升温至100~110℃,滴加剩余部分氢氧化锂水溶液后排水;升温至195~200℃后自然降温,待温度降至175~185℃后加入剩余部分基础油,得复合锂稠化剂与基础油的混合物;

(2)将所述复合锂稠化剂与基础油的混合物降温至160~170℃后加入抗氧剂;继续降温至80℃以下后加入防锈剂和极压抗磨剂,得预混料;

(3)将所述预混料进行后处理。

作为优选,所述后处理包括均质、脱气、过滤。

本发明还提供上述传动轴花键润滑脂组合物在商用车中的应用。

本发明的有益效果:

(1)本发明基础油的种类与配比,赋予润滑脂组合物优良的低温和粘温性能;进一步复配复合锂稠化剂使得润滑脂组合物的抗水性能和剪切性能尤为突出;再进一步复配极压抗磨剂(尤其是聚四氟乙烯)、防锈剂、以及抗氧剂,所得润滑脂组合物不仅具有突出的抗水性、抗氧化性、机械安定性、抗极压性、高低温性能,还同时兼顾良好的橡胶相容性,并且防腐防护效果极佳;该润滑脂组合物还具有分油率低、蒸发损失小、剪切稳定性高等优点;

(2)本发明通过优化传动轴花键润滑脂组合物的制备工艺,所得润滑脂组合物具有均匀的皂纤维结构,进而有效提高润滑脂组合物的胶体稳定性;

(3)本发明通过对组合物配方和制备工艺的优化,所得传动轴花键润滑脂组合物使用温度较宽,具体的使用温度范围为-30~150℃,尤其适用于商用车传动轴花键;

(4)本发明所述的传动轴花键润滑脂组合物的各方面性能均优于现有技术中产品,其与市售产品的性能参数如表1所示;

表1本发明的传动轴花键润滑脂组合物与市售产品的性能参数

具体实施方式

以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

以下实施例中,GA-032购自津利安隆新材料股份有限公司。

实施例1

本实施例提供一种传动轴花键润滑脂组合物,包括主成分和添加剂,所述主成分包括如下重量百分含量的组分:

基础油(美孚500:KZ160=7:3) 85%

复合锂稠化剂 15%;

以主成分的总质量为基准,所述添加剂包括如下重量百分含量的组分:

其中,所述复合锂稠化剂由脂肪酸与碱以质量比150:28.6经皂化反应制得;所述脂肪酸为12-羟基硬脂酸和十二碳二元酸,所述12-羟基硬脂酸与十二碳二元酸的质量比为4:1;所述碱为氢氧化锂和氢氧化钙,所述氢氧化锂与氢氧化钙的质量比为24.5:4.1。

所述传动轴花键润滑脂组合物的制备方法包括如下步骤:

(1)将120g 12-羟基硬脂酸、30g十二碳二元酸与255g基础油(凝点为-30℃,100℃黏度为12mm2/s)投入到反应釜中,加热至12-羟基硬脂酸和十二碳二元酸完全融化后,加入425g基础油,使釜内温度降至85~92℃,加入单水氢氧化锂水溶液(10.2g单水氢氧化锂、51g水)和全部的氢氧化钙水溶液(4.1g氢氧化钙、20.5g水),进行皂化反应;反应结束后升温至100~110℃,滴加剩余部分氢氧化锂水溶液(14.3g氢氧化锂、71.5g水)后排水;排水结束后升温至195~200℃后,自然降温,待温度降至180℃后加入170g基础油,得复合锂稠化剂与基础油的混合物;

(2)将所述复合锂稠化剂与基础油的混合物降温至160~170℃后加入5g GA-032、5g GT-012;继续降温至80℃以下后加入0.5g二壬基磺酸钡、20g聚四氟乙烯、5g有机磷酸钼盐,得预混料;

(3)将所述预混料进行研磨、脱气等后处理工艺,得到传动轴花键润滑脂组合物。

所述传动轴花键润滑脂组合物的性能参数见表2;

表2实施例1的传动轴花键润滑脂组合物的性能参数

Figure BDA0002547783410000072

由表2可知,本实施例的传动轴花键润滑脂组合物具有较好的机械安定性、抗水性、胶体安定性、防腐蚀性等。

实施例2

本实施例提供一种传动轴花键润滑脂组合物,包括主成分和添加剂,所述主成分包括如下重量百分含量的组分:

基础油(美孚500:KZ160=7:3) 86%

复合锂稠化剂 14%;

以主成分的总质量为基准,所述添加剂包括如下重量百分含量的组分:

Figure BDA0002547783410000082

其中,所述复合锂稠化剂由脂肪酸与碱以质量比140:26.8经皂化反应制得;所述脂肪酸为12-羟基硬脂酸和十二碳二元酸,所述12-羟基硬脂酸与十二碳二元酸的质量比为4:1;所述碱为氢氧化锂和氢氧化钙,所述氢氧化锂与氢氧化钙的质量比为23:3.8。

所述传动轴花键润滑脂组合物的制备方法包括如下步骤:

(1)将112g 12-羟基硬脂酸、28g十二碳二元酸与258g基础油(凝点为-30℃,100℃黏度为12mm2/s)投入到反应釜中,加热至12-羟基硬脂酸和十二碳二元酸完全融化后,加入430g基础油,使釜内温度降至85~92℃,加入单水氢氧化锂水溶液(9.6g单水氢氧化锂、48g水)和全部的氢氧化钙水溶液(3.8g氢氧化钙、19g水),进行皂化反应;反应结束后升温至100~110℃,滴加剩余部分氢氧化锂水溶液(13.4g氢氧化锂、67g水)后排水;排水结束后升温至195~200℃后,自然降温,待温度降至180℃后加入170g基础油,得复合锂稠化剂与基础油的混合物;

(2)将所述复合锂稠化剂与基础油的混合物降温至160~170℃后加入5g GA-032、5g GT-012;继续降温至80℃以下后加入0.5g二壬基磺酸钡、20g聚四氟乙烯、5g有机磷酸钼盐,得预混料;

(3)将所述预混料进行研磨、脱气等后处理工艺,得到传动轴花键润滑脂组合物。

所述传动轴花键润滑脂组合物的性能参数见表3;

表3实施例2的传动轴花键润滑脂组合物的性能参数

项目 实施例2 测试方法
工作锥入度,0.1mm 274 GB/T 269
滴点,℃ 300 GB/T 4929
分油量(100℃,30h),% 1.5 SH/T 0324
烧结负荷PD,N 2452 SH/T 0202
水淋流失量,% 1 SH/T 0109
防腐蚀性(52℃,48h) 合格 GB/T 5018
延长工作锥入度变化率,% 274 GB/T 269

由表3可知,本实施例的传动轴花键润滑脂组合物具有较好的机械安定性、抗水性、胶体安定性、防腐蚀性等。

实施例3

本实施例提供一种传动轴花键润滑脂组合物,包括主成分和添加剂,所述主成分包括如下重量百分含量的组分:

基础油(美孚500:KZ160=7:3) 87%

复合锂稠化剂 13%;

以主成分的总质量为基准,所述添加剂包括如下重量百分含量的组分:

Figure BDA0002547783410000101

其中,所述复合锂稠化剂由脂肪酸与碱以质量比130:25经皂化反应制得;所述脂肪酸为12-羟基硬脂酸和十二碳二元酸,所述12-羟基硬脂酸与十二碳二元酸的质量比为4:1;所述碱为氢氧化锂和氢氧化钙,所述氢氧化锂与氢氧化钙的质量比为21.4:3.6。

所述传动轴花键润滑脂组合物的制备方法包括如下步骤:

(1)将104g 12-羟基硬脂酸、26g十二碳二元酸与261g基础油(凝点为-30℃,100℃黏度为12mm2/s)投入到反应釜中,加热至12-羟基硬脂酸和十二碳二元酸完全融化后,加入435g基础油,使釜内温度降至85~92℃,加入单水氢氧化锂水溶液(8.9g单水氢氧化锂、44.5g水)和全部的氢氧化钙水溶液(3.6g氢氧化钙、18g水),进行皂化反应;反应结束后升温至100~110℃,滴加剩余部分氢氧化锂水溶液(12.5g氢氧化锂、62.5g水)后排水;排水结束后升温至195~200℃后,自然降温,待温度降至180℃后加入170g基础油,得复合锂稠化剂与基础油的混合物;

(2)将所述复合锂稠化剂与基础油的混合物降温至160~170℃后加入5g GA-032、5g GT-012;继续降温至80℃以下后加入0.5g二壬基磺酸钡、25g聚四氟乙烯、10g有机磷酸钼盐,得预混料;

(3)将所述预混料进行研磨、脱气等后处理工艺,得到传动轴花键润滑脂组合物。

所述传动轴花键润滑脂组合物的性能参数见表4;

表4实施例3的传动轴花键润滑脂组合物的性能参数

项目 实施例3 测试方法
工作锥入度,0.1mm 277 GB/T 269
滴点,℃ 299 GB/T 4929
分油量(100℃,30h),% 2.2 SH/T 0324
烧结负荷PD,N 2452 SH/T 0202
水淋流失量,% 1 SH/T 0109
防腐蚀性(52℃,48h) 合格 GB/T 5018
延长工作锥入度变化率,% 7.5 GB/T 269

由表4可知,本实施例的传动轴花键润滑脂组合物具有较好的机械安定性、抗水性、胶体安定性、防腐蚀性等。

实施例4

本实施例提供一种传动轴花键润滑脂组合物,包括主成分和添加剂,所述主成分包括如下重量百分含量的组分:

基础油(美孚500:KZ160=7:3) 88%

复合锂稠化剂 12%;

以主成分的总质量为基准,所述添加剂包括如下重量百分含量的组分:

其中,所述复合锂稠化剂由脂肪酸与碱以质量比120:23.1经皂化反应制得;所述脂肪酸为12-羟基硬脂酸和十二碳二元酸,所述12-羟基硬脂酸与十二碳二元酸的质量比为4:1;所述碱为氢氧化锂和氢氧化钙,所述氢氧化锂与氢氧化钙的质量比为19.8:3.3。

所述传动轴花键润滑脂组合物的制备方法包括如下步骤:

(1)将96g 12-羟基硬脂酸、24g十二碳二元酸与264g基础油(凝点为-30℃,100℃黏度为12mm2/s)投入到反应釜中,加热至12-羟基硬脂酸和十二碳二元酸完全融化后,加入440g基础油,使釜内温度降至85~92℃,加入单水氢氧化锂水溶液(8.2g单水氢氧化锂、41g水)和全部的氢氧化钙水溶液(3.3g氢氧化钙、16.5g水),进行皂化反应;反应结束后升温至100~110℃,滴加剩余部分氢氧化锂水溶液(11.6g氢氧化锂、58g水)后排水;排水结束后升温至195~200℃后,自然降温,待温度降至180℃后加入170g基础油,得复合锂稠化剂与基础油的混合物;

(2)将所述复合锂稠化剂与基础油的混合物降温至160~170℃后加入5g GA-032、5g GT-012;继续降温至80℃以下后加入0.5g二壬基磺酸钡、20g聚四氟乙烯、10g有机磷酸钼盐,得预混料;

(3)将所述预混料进行研磨、脱气等后处理工艺,得到传动轴花键润滑脂组合物。

所述传动轴花键润滑脂组合物的性能参数见表5;

表5实施例4的传动轴花键润滑脂组合物的性能参数

项目 实施例4 测试方法
工作锥入度,0.1mm 284 GB/T 269
滴点,℃ 299 GB/T 4929
分油量(100℃,30h),% 2.5 SH/T 0324
烧结负荷PD,N 2452 SH/T 0202
水淋流失量,% 1 SH/T 0109
防腐蚀性(52℃,48h) 合格 GB/T 5018
延长工作锥入度变化率,% 6.8 GB/T 269

由表5可知,本实施例的传动轴花键润滑脂组合物具有较好的机械安定性、抗水性、胶体安定性、防腐蚀性等。

实施例5

本实施例提供一种传动轴花键润滑脂组合物,包括主成分和添加剂,所述主成分包括如下重量百分含量的组分:

基础油(美孚500:KZ160=7:3) 90%

复合锂稠化剂 10%;

以主成分的总质量为基准,所述添加剂包括如下重量百分含量的组分:

Figure BDA0002547783410000131

其中,所述复合锂稠化剂由脂肪酸与碱以质量比110:21.2经皂化反应制得;所述脂肪酸为12-羟基硬脂酸和十二碳二元酸,所述12-羟基硬脂酸与十二碳二元酸的质量比为4:1;所述碱为氢氧化锂和氢氧化钙,所述氢氧化锂与氢氧化钙的质量比为18.2:3。

所述传动轴花键润滑脂组合物的制备方法包括如下步骤:

(1)将88g 12-羟基硬脂酸、22g十二碳二元酸与270g基础油(凝点为-30℃,100℃黏度为12mm2/s)投入到反应釜中,加热至12-羟基硬脂酸和十二碳二元酸完全融化后,加入450g基础油,使釜内温度降至85~92℃,加入单水氢氧化锂水溶液(7.6g单水氢氧化锂、38g水)和全部的氢氧化钙水溶液(3g氢氧化钙、15g水),进行皂化反应;反应结束后升温至100~110℃,滴加剩余部分氢氧化锂水溶液(10.6g氢氧化锂、53g水)后排水;排水结束后升温至195~200℃后,自然降温,待温度降至180℃后加入180g基础油,得复合锂稠化剂与基础油的混合物;

(2)将所述复合锂稠化剂与基础油的混合物降温至160~170℃后加入5g GA-032、5g GT-012;继续降温至80℃以下后加入0.5g二壬基磺酸钡、25g聚四氟乙烯、10g有机磷酸钼盐,得预混料;

(3)将所述预混料进行研磨、脱气等后处理工艺,得到传动轴花键润滑脂组合物。

所述传动轴花键润滑脂组合物的性能参数见表6;

表6实施例5的传动轴花键润滑脂组合物的性能参数

项目 实施例5 测试方法
工作锥入度,0.1mm 290 GB/T 269
滴点,℃ 296 GB/T 4929
分油量(100℃,30h),% 3.1 SH/T 0324
烧结负荷PD,N 3089 SH/T 0202
水淋流失量,% 1 SH/T 0109
防腐蚀性(52℃,48h) 合格 GB/T 5018
延长工作锥入度变化率,% 5.9 GB/T 269

由表6可知,本实施例的传动轴花键润滑脂组合物具有较好的机械安定性、抗水性、胶体安定性、防腐蚀性等。

对比例1

本对比例提供一种传动轴花键润滑脂组合物,包括主成分和添加剂,所述主成分包括如下重量百分含量的组分:

基础油(美孚500:KZ160=7:3) 91%

复合锂稠化剂 9%;

以主成分的总质量为基准,所述添加剂包括如下重量百分含量的组分:

Figure BDA0002547783410000141

其中,所述复合锂稠化剂由脂肪酸与碱以质量比90:17.6经皂化反应制得;所述脂肪酸为12-羟基硬脂酸和十二碳二元酸,所述12-羟基硬脂酸与十二碳二元酸的质量比为4:1;所述碱为氢氧化锂和氢氧化钙,所述氢氧化锂与氢氧化钙的质量比为15.1:2.5。

所述传动轴花键润滑脂组合物的制备方法包括如下步骤:

(1)将72g 12-羟基硬脂酸、18g十二碳二元酸与273g基础油(凝点为-30℃,100℃黏度为12mm2/s)投入到反应釜中,加热至12-羟基硬脂酸和十二碳二元酸完全融化后,加入455g基础油,使釜内温度降至85~92℃,加入单水氢氧化锂水溶液(6.3g单水氢氧化锂、31.5g水)和全部的氢氧化钙水溶液(2.5g氢氧化钙、12.5g水),进行皂化反应;反应结束后升温至100~110℃,滴加剩余部分氢氧化锂水溶液(8.8g氢氧化锂、44g水)后排水;排水结束后升温至195~200℃后,自然降温,待温度降至180℃后加入180g基础油,得复合锂稠化剂与基础油的混合物;

(2)将所述复合锂稠化剂与基础油的混合物降温至160~170℃后加入5g GA-032、5g GT-012;继续降温至80℃以下后加入0.5g二壬基磺酸钡、30g聚四氟乙烯、10g有机磷酸钼盐,得预混料;

(3)将所述预混料进行研磨、脱气等后处理工艺,得到传动轴花键润滑脂组合物。

所述传动轴花键润滑脂组合物的性能参数见表7;

表7对比例1的传动轴花键润滑脂组合物的性能参数

项目 对比例1 测试方法
工作锥入度,0.1mm 296 GB/T 269
滴点,℃ 289 GB/T 4929
分油量(100℃,30h),% 4.7 SH/T 0324
烧结负荷PD,N 2452 SH/T 0202
水淋流失量,% 2 SH/T 0109
防腐蚀性(52℃,48h) 合格 GB/T 5018
延长工作锥入度变化率,% 8.8 GB/T 269

由表7可知,本对比例的传动轴花键润滑脂组合物的稠度已经超出性能指标要求,并且胶体安定性的分油指标已经接近临界值,不符合该产品规格。

对比例2

本对比例提供一种传动轴花键润滑脂组合物,包括主成分和添加剂,所述主成分包括如下重量百分含量的组分:

基础油(美孚500:KZ160=7:3) 84%

复合锂稠化剂 16%;

以主成分的总质量为基准,所述添加剂包括如下重量百分含量的组分:

其中,所述复合锂稠化剂由脂肪酸与碱以质量比160:30.4经皂化反应制得;所述脂肪酸为12-羟基硬脂酸和十二碳二元酸,所述12-羟基硬脂酸与十二碳二元酸的质量比为4:1;所述碱为氢氧化锂和氢氧化钙,所述氢氧化锂与氢氧化钙的质量比为26.1:4.3。

所述传动轴花键润滑脂组合物的制备方法包括如下步骤:

(1)将128g 12-羟基硬脂酸、32g十二碳二元酸与255g基础油(凝点为-30℃,100℃黏度为12mm2/s)投入到反应釜中,加热至12-羟基硬脂酸和十二碳二元酸完全融化后,加入425g基础油,使釜内温度降至85~92℃,加入单水氢氧化锂水溶液(10.9g单水氢氧化锂、54.5g水)和全部的氢氧化钙水溶液(4.3g氢氧化钙、21.5g水),进行皂化反应;反应结束后升温至100~110℃,滴加剩余部分氢氧化锂水溶液(15.2g氢氧化锂、76g水)后排水;排水结束后升温至195~200℃后,自然降温,待温度降至180℃后加入170g基础油,得复合锂稠化剂与基础油的混合物;

(2)将所述复合锂稠化剂与基础油的混合物降温至160~170℃后加入5g GA-032、5g GT-012;继续降温至80℃以下后加入0.5g二壬基磺酸钡、35g聚四氟乙烯、5g有机磷酸钼盐,得预混料;

(3)将所述预混料进行研磨、脱气等后处理工艺,得到传动轴花键润滑脂组合物。

所述传动轴花键润滑脂组合物的性能参数见表8;

表8对比例2的传动轴花键润滑脂组合物的性能参数

项目 对比例2 测试方法
工作锥入度,0.1mm 260 GB/T 269
滴点,℃ 302 GB/T 4929
分油量(100℃,30h),% 0.9 SH/T 0324
烧结负荷PD,N 2452 SH/T 0202
水淋流失量,% 2 SH/T 0109
防腐蚀性(52℃,48h) 合格 GB/T 5018
延长工作锥入度变化率,% 7.0 GB/T 269

由表8可知,本对比例的传动轴花键润滑脂组合物的稠度已经超出性能指标要求,不符合产品规格。

对比例3

本对比例提供一种传动轴花键润滑脂组合物,与实施例1的区别仅在于:将复合锂稠化剂替换为锂基稠化剂、将聚四氟乙烯替换为氰尿酸三聚氰胺;

所述传动轴花键润滑脂组合物的性能参数见表9;

表9对比例3的传动轴花键润滑脂组合物的性能参数

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虽然,上文中已经用一般性说明、具体实施方式及试验,对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。

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