OCP黏度指数改进剂的低温流变行为研究_肖奇

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1、2013年2月润滑油第28卷第1期Feb.2013LUBRICATINGOILVol.28,No.1文章编号:1002-3119(2013)01-0051-09OCP黏度指数改进剂的低温流变行为研究121肖奇,孙树好,刘洋(1.中国石油大连润滑油研究开发中心,辽宁大连116032;2.中国石油润滑油公司,北京100028)摘要:分别将不定形胶与半结晶胶溶于不同类型的基础油中形成黏度指数改进剂,采用受迫振荡试验考察其低温流变行为。结果表明,不同样品的弹性模量G’、黏性模量G”的变化趋势受到干胶类型及含量、基础油结构等多种因素的影响,表现出明显的差

2、异性。在同一种基础油中,干胶的类型对凝胶温度的影响显著。关键词:弹性模量;黏性模量;凝胶温度;半结晶胶;不定形胶;黏度指数改进剂中图分类号:TE624.82文献标识码:ALowTemperatureRheologicalBehaviorofOCPViscosityIndexImprovers121XIAOQi,SUNShu-hao,LIUYang(1.PetroChinaDalianLubricatingOilR&DInstitute,Dalian116032,China;2.PetroChinaLubricantCompany,Beijing

3、100028,China)Abstract:ViscosityIndexImproverswereformedbydissolvingamorphousandsemi-crystallineolefincopolymersindifferentkindsofbaseoils,respectively.ThelowtemperaturerheologicalbehaviorsofthesamplesweredetectedviaForcedOscillationTest.Theresultssuggestedthateverysamplehasi

4、tsindividualchangingtrendsofG'andG"attributedtokindsofcopolymers,contentsofcopolymersandstructuresofbaseoils.Inthesamebaseoil,thegelatintemperatureofeverysampleissignificantlyinfluencedbythestructureofco-polymer.Keywords:elasticmodulus;viscousmodulus;gelatintemperature;semi-

5、crystallineolefincopolymer;amorphousolefincopolymer;viscosityindeximprover0引言的比例充分预溶解于基础油中,形成黏度指数改进乙丙共聚物(OCP)黏度指数改进剂具有稠化能剂,然后在调制成品油的过程中使用,而不是直接在力强、价格便宜等优点,是润滑油中应用最广的一种调油中使用干胶。国内外很多添加剂公司通过溶胶黏度指数改进剂。乙丙共聚物的化学结构与石蜡基工艺来生产黏度指数改进剂,再向客户提供。在溶基础油非常相似,当乙丙共聚物的乙烯含量在一定范胶过程中,原材料通常为干胶及基础油两种

6、。干胶围(<78%)内时,可以充分溶解于基础油中,从而提可以选择不定形胶或半结晶胶。基础油的选择则更供良好的增稠作用。当乙丙共聚物的乙烯含量低于为广泛,根据性能的需要,从Ⅰ类油到Ⅳ油均可以作78%时,根据乙烯含量的不同,会表现出状态及性能为基础油。选择不同的干胶与基础油的组合可以得上的差异。一般来说,当乙烯含量在45%~60%之到不同的黏指剂产品,这些产品的物理性质表现各间,外观呈现透明、不定形状,称之为不定形胶。而乙异,尤其体现在低温流变性能上。而黏指剂本身的烯含量在60%~78%之间,由于较高的乙烯含量使长低温流变性能对生产、运输及使用环节

7、均可能产生乙烯序列的链段增多,容易在内部形成乙烯晶区,因影响,值得关注和研究。此状态较硬且不透明,可进行造粒,此时称为半结晶对于研究黏度指数改进剂的低温流变性能,其胶。在油品中添加半结晶胶或不定形胶后,在增稠及凝胶点或凝胶温度是一个重要的物理参数。在常温[1-4]低温性能上有较大的区别,在国内外已有报道。(25℃左右)下,黏指剂虽然状态黏稠但都具有一定在乙丙共聚物的应用过程中,首先将其按一定的流动性。随着温度逐渐降低,黏指剂的黏度逐渐BASICRESEARCH基础研究52润滑油2013年第28卷增大而流动性变差。达到凝胶温度时,黏指剂呈现量大小

8、,复数模量越大,材料抵抗形变的能力越强。出半固体状态。温度进一步下降,黏指剂完全失去其实部:流动性而呈现固体状态。由于所含基础油或高分子σ0G’(ω)

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