लुब्रिकेंट एडिटिव्स - एंटी-वियर और एंटीऑक्सीडेंट एडिटिव्स श्रृंखला:प्राथमिक ZDDP (जिंक डायलकाइल्डिथियोफॉस्फेट) वैश्विक स्नेहक उद्योग में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एंटी-वियर एडिटिव है।बेंचमार्क मल्टी-फंक्शनल एडिटिवएक ही अणु में प्रदर्शन को बाधित करने वाला {{0}घिसाव, एंटीऑक्सीडेंट और संक्षारणरोधी प्रदान करता है। यह श्रृंखला संपूर्ण सिनोलुक ZDDP रेंज को कवर करती है: प्राथमिक ZDDP (n-Bu/n-ऑक्ट एल्काइल, उच्चतम तापीय स्थिरता) और द्वितीयक ZDDP (ब्रांच्ड एल्काइल, तेज निम्न-तापमान ट्राइबोफिल्म निर्माण)। दोनों ग्रेड विनिमेय नहीं हैं - प्राथमिक एल्काइल समूह बेहतर तापीय स्थिरता और एंटीऑक्सीडेंट प्रदर्शन प्रदान करते हैं जबकि द्वितीयक एल्काइल समूह कम तापमान पर तेजी से फिल्म निर्माण प्रदान करते हैं। एसएपीएस नोट: जेडडीडीपी हैतैयार स्नेहक फॉर्मूलेशन में फॉस्फोरस का प्राथमिक योगदानकर्ता- Zn, P, और S सभी की गणना ACEA C-श्रृंखला और API SP अनुप्रयोगों के लिए SAPS बजट में की जानी चाहिए।
एंटी-वेयर एडिटिव · एंटीऑक्सीडेंट · संक्षारण अवरोधक · Zn/P/S मल्टी-फ़ंक्शन · HDEO · PCMO · हाइड्रोलिक · गियर · कंप्रेसर · ⚠ उच्च SAPS - तैयार तेल में Zn/P/S की गणना करें
प्राथमिक ZDDP
प्राथमिक जिंक डायलकाइलडिथियोफोस्फेट / Zn[S–P(S)(OR)₂]₂ · R=n-C₄H₉ / n{2}}C₈H₁₇ / थियोफोसिल एल्काइल जिंक नमक / Zn 7.0–10.0% · P 5.5–8.0% · S 10.0–14.0% / ट्रिपल-फ़ंक्शन: एंटी-वियर + एंटीऑक्सीडेंट + संक्षारण अवरोध
| सीएएस संख्या | 68457-79-4 (मिश्रित प्राथमिक सी4/सी8); 4259-15-8 (डिब्यूटाइल); 4991-47-3 (डायोक्टाइल) |
| FORMULA | Zn[S–P(S)(OR)₂]₂ · R=n-C₄H₉ (n-Bu) / n{{3}C₈H₁₇ (n-अक्टूबर) |
| समानार्थी शब्द | प्राथमिक ZDDP · प्राथमिक ZDTP · प्राथमिक एल्काइल जिंक डाइथियोफोस्फेट · जिंक O,O{0}di{1}}n-ब्यूटाइल/n{{3}ऑक्टाइल डाइथियोफॉस्फेट · थियोफोसिल एल्काइल जिंक नमक · ZDDP P-प्रकार |
| एल्काइल प्रकार | प्राथमिक (n-रैखिक) - n-ब्यूटाइल (C₄) / n-ऑक्टाइल (C₈) मिश्रित या मोनो-एल्काइल; C₄/C₈ अनुपात अनुकूलन योग्य; इस ग्रेड में कोई शाखित/द्वितीयक एल्काइल समूह नहीं है |
| ★ मुख्य लाभ | ★ ZDDP श्रृंखला में उच्चतम तापीय स्थिरता सुपीरियर एंटीऑक्सीडेंट बनाम सेकेंडरी एल्काइल एचडीईओ, उच्च-तापमान, लंबी-ड्रेन के लिए पसंदीदा |
| जीएचएस/सुरक्षा | एफपी 180 डिग्री - से अधिक या उसके बराबर दहनशीलH315/H317/H319 उत्तेजक |
| एसएपीएस स्थिति | ⚠ Zn 7-10% → एस/ए⚠ पी 5.5-8.0% एडिटिव में⚠ एस 10-14% एडिटिव में |
प्राथमिक ZDDP क्या है?
प्राथमिक ZDDP(जिंक ओ,ओ-प्राथमिक एल्काइल समूहों के साथ डायलकाइल डाइथियोफॉस्फेट) वैश्विक स्नेहक उद्योग में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एंटी-वियर एडिटिव है - जो आधुनिक इंजन ऑयल फॉर्मूलेशन में संभवतः सबसे महत्वपूर्ण एडिटिव अणु है। 1940 के दशक में पहली बार व्यावसायीकरण किया गया, यह सात दशकों के योगात्मक नवाचार से बच गया है, इसलिए नहीं कि विकल्प विकसित नहीं हुए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई भी अणु अभी तक एक ही संरचना के भीतर एंटी-वियर प्रदर्शन, एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि, संक्षारण अवरोध और लागत प्रभावशीलता के अद्वितीय संयोजन से मेल नहीं खाता है। 2024 में, वैश्विक ZDDP खपत प्रति वर्ष 200,000-250,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो दुनिया भर में लगभग हर पारंपरिक और सिंथेटिक इंजन तेल फॉर्मूलेशन में मौजूद है।
सिनोलुकप्राथमिक ZDDPग्रेड का उपयोग करता है एमिश्रित n-ब्यूटाइल (C₄) / n-ऑक्टाइल (C₈) प्राथमिक एल्काइल आर्किटेक्चर- C₄H₉O- और C₈H₁₇O- समूह ऑक्सीजन के माध्यम से फॉस्फोरस से जुड़ते हैं, जिसमें दो सल्फर परमाणु प्रत्येक फॉस्फोरस (एक P=S और एक P-S-Zn ब्रिजिंग) का समन्वय करते हैं, और दो ऐसे डाइथियोफॉस्फेट आयन केंद्रीय Zn²⁺ धनायन को जोड़ते हैं। उत्पाद छवि में दिखाई देने वाला सूत्र Zn[S–P(S)(OC₄H₉)(OC₈H₁₇)]₂ इस वास्तुकला को दर्शाता है: बड़े पीले गोले (S), नारंगी Zn केंद्र, नारंगी P परमाणु, और लाल O परमाणु सक्रिय समन्वय परिसर बनाते हैं; काली/ग्रे कार्बन श्रृंखलाएं तेल घुलनशीलता प्रदान करने वाली प्राथमिक एल्काइल पूंछ हैं।
| संपत्ति | प्राथमिक ZDDP ★ (यह ग्रेड) | माध्यमिक ZDDP |
|---|---|---|
| एल्काइल समूह | n-Bu / n-अक्टूबर (रैखिक प्राथमिक) | आईएसओ-पीआर/सेकंड-बीयू/सेकंड-अक्टूबर (शाखायुक्त) |
| तापीय स्थिरता | ★ Higher - stable >160 डिग्री | निचला - 130 डिग्री से ऊपर नीचा हो जाता है |
| ट्राइबोफिल्म निर्माण दर | धीमे - के लिए उच्च संपर्क तापमान की आवश्यकता होती है | ★ कम तापमान पर तेज़ - सक्रिय |
| एंटीऑक्सीडेंट प्रदर्शन | ★ O के निकट C पर अधिक मजबूत - नहीं -H | मध्यम - -H ऑक्सीकरण मार्ग |
| संक्षारण अवरोध | अच्छा (Cu, Pb, असर धातु) | अच्छा (समान) |
| हाइड्रोलाइटिक स्थिरता | ★ बेहतर (प्राथमिक C–O बंधन अधिक स्थिर) | निचला (शाखाओं वाला सी-ओ उन्मूलन की संभावना) |
| प्राथमिक अनुप्रयोग | एचडीईओ, गियर, औद्योगिक, उच्च-तापमान | पीसीएमओ, तेज ठंड से सुरक्षा शुरू करें |
| लागत | थोड़ा अधिक (लंबी -श्रृंखला अल्कोहल) | थोड़ा कम (आइसोप्रोपेनॉल सस्ता) |
व्यावहारिक चयन:अधिकांश HDEO (API CK-4/FA-4, ACEA E6/E9) और औद्योगिक गियर/हाइड्रोलिक फॉर्मूलेशन में, प्राथमिक ZDDP को बेहतर उच्च तापमान स्थिरता के कारण निर्दिष्ट किया जाता है। कई पीसीएमओ फॉर्मूलेशन (एपीआई एसपी, आईएलएसएसी जीएफ - 6) में, प्राथमिक + माध्यमिक जेडडीडीपी (60/40 या 70/30) के मिश्रण का उपयोग तेज कोल्ड-स्टार्ट ट्राइबोफिल्म सक्रियण (माध्यमिक) के साथ उच्च तापमान एओ प्रदर्शन (प्राथमिक) को संतुलित करने के लिए किया जाता है। सिनोलुक दोनों ग्रेडों की आपूर्ति करता है - अपने फॉर्मूलेशन के लिए एल्काइल प्रकार निर्दिष्ट करने के लिए हमसे संपर्क करें।
जनजातीय तनाव (200-300 डिग्री एस्परिटी संपर्क) के तहत, ZDDP थर्मल रूप से विघटित होता है → बनता हैपॉलीफॉस्फेट ग्लास ट्राइबोफिल्म(Zn-Fe फॉस्फेट, 20-100 एनएम मोटी) धातु की एस्परिटी युक्तियों पर। यह कठोर, स्वयं पुनः भरने वाली कांच की फिल्म सतह की अनियमितताओं को भरती है और धातु चिपकने वाले संपर्क को रोकती है। डब्लूएसडी कमी बनाम अनफॉर्म्युलेटेड तेल: एएसटीएम डी4172 4-बॉल वियर टेस्ट में 60-80%।
ZDDP तेल ऑक्सीकरण श्रृंखला प्रतिक्रिया - में पेरोक्सी रेडिकल्स (ROO•) को रोकता है जो एक के रूप में कार्य करता हैहाइड्रोपरॉक्साइड डीकंपोजर: ZDDP फॉस्फोरोथियोएट कमी तंत्र के माध्यम से ROOH को ROH (नॉन -रेडिकल) में कम कर देता है। प्राथमिक एल्काइल ZDDP विशेष रूप से प्रभावी है क्योंकि n{2}}रैखिक C श्रृंखला में ऑक्सीजन के निकट कोई प्रतिक्रियाशील -H नहीं होता है, जिससे अणु स्वयं द्वितीयक ग्रेड की तुलना में अधिक ऑक्सीडेटिव रूप से स्थिर हो जाता है।
ZDDP अपने थियोफोस्फेट ऑक्सीजन/सल्फर समन्वय स्थलों के माध्यम से गैर-{0}लौह असर वाली धातु सतहों (Cu, Pb, Sn त्रि-{1}}धातु बीयरिंग और झाड़ियों में) पर सोख लेता है, जिससे एक सुरक्षात्मक केमिसोर्बड मोनोलेयर बनता है जो एसिड हमले को रोकता है। 0.3-1.2 wt% ट्रीट की सीमा में प्रभावी - मानक ट्रीट दरों पर ASTM D130 कॉपर स्ट्रिप जंग 1 बी रेटिंग प्रदान करता है।
तकनीकी विशिष्टता
योज्य में एस/ए ≈ Zn% × 1.24 =8.7–12.4%; 0.8 wt% उपचार में → S/A 0.070–0.099% तैयार तेल में
★ इंजन ऑयल में प्राथमिक पी स्रोत - एसीईए सी3 पी 0.08% से कम या उसके बराबर: पी=7% पर, अधिकतम उपचार=0.08/0.07=1.14 वजन%। सीमित बजट के लिए ग्रेड पी% निर्दिष्ट करें।
तैयार तेल में एस 0.8 डब्ल्यूटी% उपचार पर: 0.08-0.11% - एसीईए ई6/ई9 एस सीमा के भीतर 0.3% से कम या उसके बराबर; कुल एस बजट में शामिल करें
बहुत कम - ZDDP एक छोटा अणु है (MW ~630-900); सामान्य उपचार दरों पर तैयार तेल में नगण्य चिपचिपाहट योगदान (0.5-1.5 wt%)
एसएपीएस बजट - तैयार तेल में जेडडीडीपी योगदान (पी गंभीर बाधा है)
ZDDP हैप्रमुख फास्फोरस स्रोतवस्तुतः सभी इंजन ऑयल फॉर्मूलेशन में। ACEA C2/C3 और API SP फॉर्मूलेशन (तैयार तेल में P 0.08% से कम या उसके बराबर) में, ZDDP उपचार दर प्राथमिक P बजट बाधा है। हमेशा गणना करें:तैयार तेल में पी=(जेडडीडीपी उपचार दर wt%) × (एडिटिव में पी%) / 100. उदाहरण: 1.0 wt% ZDDP P=7.0% पर → तैयार तेल में 0.070% P ✓ C3 के भीतर। P=8.0% → 0.080% - पर बिल्कुल सीमा पर, बिना किसी गुंजाइश के।
| विनिर्देश | पी सीमा (तैयार तेल) | अधिकतम ZDDP P=7.0% पर व्यवहार करता है | अधिकतम ZDDP P=8.0% पर व्यवहार करता है | अधिकतम उपचार पर तैयार तेल में एस/ए |
|---|---|---|---|---|
| एसीईए सी1 | 0.05% से कम या उसके बराबर | 0.71 वजन% | 0.63 भार% | एस/ए ≈ 0.07 - 0.08% - अभी भी एसीईए सी1 एस/ए के भीतर 0.5% से कम या उसके बराबर है। पी बाध्यकारी बाधा है. |
| एसीईए सी2/सी3 | 0.08% से कम या उसके बराबर | 1.14 भार% | 1.00 wt% | एसीईए सी3 एस/ए के भीतर एस/ए ≈ 0.10–0.13% - 0.8% से कम या उसके बराबर। निम्न -Zn ग्रेड वैरिएंट के साथ प्रबंधनीय। |
| एपीआई एसपी/आईएलएसएसी जीएफ-6 | 0.08% से कम या उसके बराबर | 1.14 भार% | 1.00 wt% | ACEA C3 के समान; P बाध्यकारी बाधा है। |
| ACEA E6/E9 (HDEO) | कोई पी सीमा नहीं | 1.5-2.0 wt% सामान्य | 1.5-2.0 wt% सामान्य | कोई पी सीमा नहीं - एस/ए ई6 के लिए 1.0% से कम या उसके बराबर (उपचार पर जेडडीडीपी एस/ए की जांच करें); प्राथमिक ZDDP के लिए इष्टतम अनुप्रयोग। |
| एपीआई सीके-4/औद्योगिक | कोई पी सीमा नहीं | 1.5-2.5 wt% सामान्य | 1.5-2.5 wt% सामान्य | ★ पूर्ण प्रदर्शन उपचार दरों पर प्राथमिक ZDDP के लिए कोई पी सीमा नहीं - पसंदीदा आवेदन। |
Zn और S पर ध्यान दें:ACEA C-श्रृंखला विनिर्देशों में, S/A सीमा (ASTM D874) और सल्फर सीमा (ASTM D2622) भी बाध्यकारी हैं। ACEA C3 S/A पर 0.8% से कम या उसके बराबर: ZDDP 1.0 wt% ट्रीट पर S/A ≈ (Zn%×treat)×1.24 - का योगदान देता है और Zn{8}}%, S/A=0.105% - आमतौर पर Ca डिटर्जेंट (आमतौर पर 0.2–0.4% S/A) के साथ प्रबंधनीय होता है। ZDDP से 1.0 wt% पर सल्फर ≈ 0.10–0.14% - ACEA सल्फर सीमा में शामिल है (C2/C3 के लिए 0.3% से कम या उसके बराबर)। आवश्यक सटीक Zn%, P%, S% ग्रेड निर्दिष्ट करें और सिनोलुक आपके फॉर्मूलेशन के लिए SAPS योगदान की पुष्टि करेगा।
| पैरामीटर | विनिर्देश | परिक्षण विधि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| उपस्थिति | हल्के पीले से एम्बर तरल | तस्वीर | रंग C₄/C₈ अनुपात और बैच स्थितियों के साथ बदलता रहता है; उच्च C₈ सामग्री पर गहरा एम्बर; परिवेश में पूरी तरह से साफ तरल - को संभालने या मिश्रण करने के लिए किसी वार्मिंग की आवश्यकता नहीं है |
| जिंक सामग्री ⚠ | 7.0–10.0 wt% | एएसटीएम डी4628 | एस/ए योगदानकर्ता (एस/ए% ≈ Zn% × 1.24); सीओए पर ग्रेड-विशिष्ट Zn%; क्रम में अपने SAPS बजट के लिए लक्ष्य Zn% निर्दिष्ट करें |
| फास्फोरस ★ ⚠ | 5.5-8.0 wt% | एएसटीएम डी1091 | ★ ACEA C {{0}श्रृंखला और API SP तैयार तेलों में प्राथमिक P बजट बाधा - ऊपर SAPS तालिका देखें; क्रम में ग्रेड पी% निर्दिष्ट करें; तैयार तेल की पुष्टि करें पी=(उपचार%) × (पी%)/100 विशिष्ट सीमा से कम या उसके बराबर |
| सल्फर ⚠ | 10.0–14.0 wt% | एएसटीएम डी1552/डी2622 | तैयार तेल में एस 1.0 wt% उपचार पर: 0.10–0.14%; ACEA C2/C3 S के भीतर 0.3% से कम या उसके बराबर; बेस ऑयल एस और डिटर्जेंट सल्फर के साथ कुल एस लेखांकन में शामिल करें |
| फ्लैश प्वाइंट (सीओसी) | 180 डिग्री से अधिक या उसके बराबर | एएसटीएम डी92 | दहनशील तरल; मानक परिवहन के अंतर्गत वर्गीकृत डीजी नहीं; ज्वलन स्रोतों से दूर रखें; टीडीएस/सीओए पर ग्रेड एफपी की पुष्टि करें |
| गतिज श्यानता @100 डिग्री | 10-25 सीएसटी | एएसटीएम डी445 | बहुत कम - ZDDP एक छोटा -अणु योज्य है (मेगावाट ~630-900 एल्काइल अनुपात पर निर्भर करता है); तैयार तेल में चिपचिपाहट का नगण्य योगदान; बिना हीटिंग के परिवेश में पंप करने योग्य |
| घनत्व @20 डिग्री | 1.10–1.20 ग्राम/सेमी³ | एएसटीएम डी4052 | अणु में भारी Zn, S, P परमाणुओं के कारण उच्च घनत्व बनाम हाइड्रोकार्बन योजक -; वॉल्यूमेट्रिक सम्मिश्रण संचालन में द्रव्यमान {{1} से - आयतन उपचार दर रूपांतरण के लिए उपयोग करें |
| पैकेजिंग | 200 लीटर ड्रम · 1000 लीटर आईबीसी · आईएसओ टैंक | - | स्टोर 0-40 डिग्री सीलबंद; लंबे समय तक नमी के संपर्क से बचें (ZDDP पानी के संपर्क में आने पर धीरे-धीरे हाइड्रोलाइज हो जाता है → H₃PO₄/H₂S पीढ़ी); अनुशंसित शर्तों के तहत शेल्फ जीवन 12 महीने से अधिक या उसके बराबर; केएफटी नमी 0.10% से कम या उसके बराबर अनुशंसित |
अनुप्रयोग एवं सूत्रीकरण मार्गदर्शन
1. हेवी-ड्यूटी इंजन ऑयल (एचडीईओ)
प्राथमिक ZDDP HDEO फॉर्मूलेशन में मानक एंटी-वियर एडिटिव है। इसकी बेहतर तापीय स्थिरता (बनाम सेकेंडरी ZDDP) इसे हेवी ड्यूटी डीजल अनुप्रयोगों के लिए पसंदीदा ग्रेड बनाती है, जहां इंजन का तापमान नियमित रूप से 130 डिग्री से अधिक होता है और वाल्व ट्रेन घटक बहुत उच्च संपर्क दबाव (1-3 GPa हर्ट्ज़) के तहत काम करते हैं। बिना किसी पी सीमा (एसीईए ई6/ई9, एपीआई सीके-4) के साथ 1.2-2.0 डब्लूटी% की ट्रीट दरों पर, प्राथमिक जेडडीडीपी 100, 000+ किमी ईजीआर डीजल इंजन वाल्व ट्रेन सुरक्षा (एएसटीएम अनुक्रम आईवीबी, मैक टी-12/टी-13 वाल्व ट्रेन वियर टेस्ट) के लिए आवश्यक एंटी-वियर ट्राइबोफिल्म मोटाई और कवरेज प्रदान करता है। HDEO में एंटीऑक्सीडेंट फ़ंक्शन भी महत्वपूर्ण है: उच्च कालिख लोडिंग तेल ऑक्सीकरण को तेज करती है (कालिख पेरोक्सी रेडिकल पीढ़ी को उत्प्रेरित करती है), और ZDDP की हाइड्रोपरॉक्साइड डीकंपोजर गतिविधि अमाइन और फेनोलिक एओ के साथ रक्षा की पहली पंक्ति प्रदान करती है।
2. पैसेंजर कार मोटर ऑयल (पीसीएमओ)
पीसीएमओ फॉर्मूलेशन (ILSAC GF{7}}6A/B, API SP, ACEA C2/C3) में, प्राइमरी ZDDP का उपयोग आम तौर पर 0.7-1.0 wt% ट्रीट पर किया जाता है, जिसे अक्सर सेकेंडरी ZDDP (कुल ZDDP का 30-40%) के साथ मिश्रित किया जाता है ताकि ठंड से शुरुआती सुरक्षा (माध्यमिक) और उच्च तापमान स्थिरता (प्राथमिक) दोनों प्रदान की जा सके। ACEA C3/API SP फॉस्फोरस सीमा (तैयार तेल में 0.08% से कम या उसके बराबर) कुल ZDDP उपचार को बाधित करती है। सिनोलुक के निम्न -पी ग्रेड वेरिएंट (पी 5.5-6.0%) पी बजट के भीतर स्वीकार्य उपचार दर को अधिकतम करते हैं। जीडीआई/टर्बोचार्ज्ड इंजनों में, जेडडीडीपी का वाल्व ट्रेन एंटी-वियर प्रदर्शन (एएसटीएम अनुक्रम आईवीए/आईवीबी) और उच्च वाल्व स्प्रिंग लोड के तहत कैम लोब सुरक्षा OEM पहनने के विनिर्देशों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। एंटीऑक्सीडेंट फ़ंक्शन टर्बोचार्जर बियरिंग जमा गठन (पिस्टन कूलिंग नोजल कोकिंग टेस्ट, एएसटीएम अनुक्रम IIIH) को दबा देता है।
3. हाइड्रोलिक तेल और गियर तेल
हाइड्रोलिक तेलों (जस्ता -प्रकार एचएम/एचवी फॉर्मूलेशन प्रति डीआईएन 51524-2/3) में, प्राथमिक जेडडीडीपी 0.3-0.8 डब्ल्यूटी% उपचार पर मुख्य एंटी-वियर एडिटिव्स में से एक है। जिंक - प्रकार का हाइड्रोलिक तेल पदनाम विशेष रूप से जेडडीडीपी {{9} युक्त फॉर्मूलेशन को संदर्भित करता है, जो उन्हें जिंक {{17} मुक्त (राख रहित) प्रकारों से अलग करता है। विकर्स वेन पंप परीक्षण (एएसटीएम डी2882, डीआईएन 51389) में पंप घिसाव प्रदर्शन हाइड्रोलिक अनुप्रयोगों में जेडडीडीपी के लिए प्राथमिक योग्यता परीक्षण है। औद्योगिक गियर ऑयल (आईएसओ सीएलपी, डीआईएन 51517-3) में, प्राथमिक जेडडीडीपी का उपयोग ईपी एडिटिव्स (सल्फराइज्ड ओलेफिन) के साथ 0.5-1.2 डब्ल्यूटी% ट्रीट पर किया जाता है ताकि सीमा स्नेहन के तहत गियर टूथ फ़्लैंक की रक्षा की जा सके - जेडडीडीपी ट्राइबोफिल्म मध्यम भार पर पहनने से सुरक्षा प्रदान करता है जबकि ईपी एडिटिव्स अत्यधिक शॉक लोड को संभालते हैं। प्राइमरी ZDDP की बेहतर थर्मल स्थिरता बनाम सेकेंडरी उच्च तापमान वाले औद्योगिक गियरबॉक्स (नाबदान तापमान 80-120 डिग्री निरंतर) में फायदेमंद है।
4. कंप्रेसर तेल और धातुकर्म तरल पदार्थ
प्रत्यागामी वायु कंप्रेसर तेल (आईएसओ वीजी 46/68/100) में, 0.3-0.6 wt% पर प्राथमिक ZDDP पिस्टन रिंग/सिलेंडर लाइनर संपर्कों और वाल्व रीड सुरक्षा के लिए एंटी-वियर सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी उच्च तापीय स्थिरता सिलेंडर और वाल्व क्षेत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां डिस्चार्ज वाल्व पर तापमान 180-220 डिग्री तक पहुंच सकता है। धातु के तरल पदार्थ (साफ़ काटने वाले तेल) में, ZDDP कटिंग इंटरफ़ेस पर EP {{10} सहायता प्राप्त सीमा स्नेहन का योगदान देता है, उपकरण की टूट-फूट को कम करता है और स्टील वर्कपीस पर सतह की फिनिश में सुधार करता है। संक्षारण निषेध फ़ंक्शन उत्पादन संचालन के बीच मशीन टूल स्टील सतहों की सुरक्षा करता है। धातु संबंधी अनुप्रयोगों के लिए, वर्कपीस और टूलींग सामग्री के साथ संगतता की पुष्टि करें (कुछ अलौह वर्कपीस व्यावसायीकरण से पहले ZDDP सल्फर - परीक्षण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं)।
योगात्मक संगतता एवं सूत्रीकरण नोट्स
| सह-एडिटिव/सिस्टम | अनुकूलता | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| सीए/एमजी सल्फोनेट्स, सैलिसिलेट्स, फिनेट्स (डिटर्जेंट) | ● अच्छा | कोई सीधा विरोध नहीं; ZDDP और ओवरबेस्ड डिटर्जेंट के बीच धातु की सतहों पर कुछ प्रतिस्पर्धी सोखना बहुत उच्च उपचार दरों पर संभव है - फॉर्मूलेशन लक्ष्य के अनुसार ZDDP:डिटर्जेंट TBN अनुपात बनाए रखें; Ca डिटर्जेंट और ZDDP दो प्राथमिक SAPS योगदानकर्ता हैं - जो P/S/Ash बजट में संतुलन बनाते हैं। |
| स्यूसिनिमाइड डिस्पर्सेन्ट्स (कोई भी ग्रेड) | ● उत्कृष्ट | पूरी तरह से संगत; फैलाने वाले ध्रुवीय शीर्ष समूह ZDDP ट्राइबोफिल्म निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करते हैं; ZDDP{{0}डिस्पर्सेंट{{1}डिटर्जेंट तिकड़ी आधुनिक इंजन तेलों का क्लासिक एंटी-{2}वियर/डिस्पर्सेंट/डिटर्जेंट एडिटिव प्लेटफॉर्म बनाती है; फिल्म निर्माण तंत्र में कोई तालमेल या विरोध नहीं। |
| अमीन एओ (डीपीए, पैना) + फेनोलिक एओ | ● सहक्रियात्मक | ZDDP (हाइड्रोपरॉक्साइड डीकंपोजर) + अमीन AO (रेडिकल चेन ब्रेकर) विभिन्न ऑक्सीकरण कैस्केड अवरोधन बिंदुओं पर सहक्रियात्मक एंटीऑक्सीडेंट कवरेज - प्रदान करता है। मानक पीसीएमओ/एचडीईओ एओ पैकेज: जेडडीडीपी + बाधाग्रस्त फिनोल + डायरीलामाइन। ZDDP कुल ROOH नियंत्रण को बनाए रखते हुए AO उपचार दर में कमी को सक्षम बनाता है। |
| घर्षण संशोधक (जीएमओ, एमओडीटीसी) | ● अनुपात प्रबंधित करें | MoDTC (मोलिब्डेनम घर्षण संशोधक) और ZDDP धातु की सतह सोखने वाली साइटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं; उच्च उपचार दरों पर ZDDP MoDTC घर्षण कम करने की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। ईंधन में {{1}इकोनॉमी फॉर्मूलेशन, ZDDP/MoDTC अनुपात को अनुकूलित करें - आमतौर पर ZDDP पैकेज स्थापित होने के बाद MoDTC को जोड़ा जाता है। GMO और ऑर्गेनिक FM का ZDDP से कोई विरोध नहीं है। |
| पानी/उच्च-आर्द्रता भंडारण | ⚠ नमी के प्रति संवेदनशील | लंबे समय तक पानी के संपर्क में रहने पर ZDDP धीरे-धीरे हाइड्रोलाइज होता है → H₃PO₄, H₂S और जिंक हाइड्रॉक्साइड अवक्षेप उत्पन्न करता है; कंटेनरों को सीलबंद रखें; केएफटी को 0.10% से कम या उसके बराबर बनाए रखें; ड्रम हेडस्पेस में संघनन से बचें (लंबे भंडारण या खुले ड्रम के लिए N₂ कंबल का उपयोग करें)। तैयार तेल में, सामान्य उपचार दरों पर ट्रेस पानी समस्याग्रस्त नहीं है। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
प्रश्न: आधुनिक ACEA/API विनिर्देश ZDDP फॉस्फोरस को सीमित क्यों करते हैं यदि यह इतना उच्च प्रदर्शन करने वाला योजक है?
फॉस्फोरस की कमी 1990-2000 के दशक में पहचानी गई दो समस्याओं के जवाब में पेश की गई थी: (1)उत्प्रेरक कनवर्टर विषाक्तता- अकार्बनिक फॉस्फेट यौगिक (ZnO/Zn₃(PO₄)₂ ZDDP दहन से) तीन {1}वे उत्प्रेरक (TWC) सतह पर जमा होते हैं, जो कीमती धातु सक्रिय साइटों (Pt, Pd, Rh) को अवरुद्ध करते हैं और उत्प्रेरक दक्षता को स्थायी रूप से कम करते हैं। EPA अध्ययनों से पता चला है कि ZDDP दहन से प्राप्त फास्फोरस उच्च तेल खपत वाले वाहनों में TWC निष्क्रियता का प्राथमिक कारण था। (2)डीपीएफ/जीपीएफ क्लॉगिंग- ZDDP दहन से जिंक फॉस्फेट राख डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर में ठोस राख संचय में योगदान करती है। स्वीकार्य उत्प्रेरक कनवर्टर जीवनकाल (आमतौर पर 10-वर्ष/150,000 किमी स्थायित्व लक्ष्य) के साथ पर्याप्त एंटी-वियर सुरक्षा को संतुलित करने के लिए एसीईए सी - श्रृंखला (सी 2/सी 3 के लिए 0.08% से कम या उसके बराबर) में फास्फोरस सीमाएं निर्धारित की गई थीं। ध्यान दें कि उत्प्रेरक विषाक्तता कहां से आती हैदहन किया हुआनिकास धारा में ZDDP - स्नेहक में ZDDP से ही नहीं। पी - सीमित फॉर्मूलेशन के साथ सामान्य तेल की खपत (0.5 लीटर/1000 किमी से कम या उसके बराबर) फॉस्फोरस जमाव को उत्प्रेरक स्थायित्व सीमा के भीतर रखती है।
प्रश्न: क्या प्राथमिक ZDDP को इंजन ऑयल फॉर्मूलेशन में राख रहित एंटी-वियर एडिटिव्स (जैसे टीसीपी, फॉस्फेट एस्टर) से बदला जा सकता है?
आंशिक प्रतिस्थापन संभव है लेकिन 2024-2025 तक वाणिज्यिक इंजन तेल फॉर्मूलेशन में पूर्ण प्रतिस्थापन प्राप्त नहीं किया गया है। एशलेस फॉस्फेट एस्टर (ट्राइक्रेसिल फॉस्फेट टीसीपी, ट्रायरिल फॉस्फेट) और फॉस्फोनेट एस्टर एंटी-वियर ट्राइबोफिल्म फ़ंक्शन प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जेडडीडीपी के एंटीऑक्सीडेंट और संक्षारण अवरोधक कार्यों की कमी है, जिससे क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त एडिटिव्स की आवश्यकता होती है। ZDDP ट्राइबोफिल्म कम संपर्क तापमान पर और समतुल्य राख रहित विकल्पों की तुलना में कम उपचार दर पर बनता है, जिससे लागत {{4}प्रदर्शन लाभ बरकरार रहता है। ZDDP प्रतिस्थापन में अनुसंधान (इलेक्ट्रिक वाहन ट्रांसमिशन तरल पदार्थ और पी - प्रतिबंधित इंजन तेलों के लिए राख रहित फॉर्मूलेशन की आवश्यकता से प्रेरित) सक्रिय है - प्रमुख उम्मीदवारों में आयनिक तरल पदार्थ, ऑर्गेनोबोरोन यौगिक और पॉलिमर {{8} ब्रश ट्राइबोलॉजिकल एडिटिव्स शामिल हैं। वर्तमान में, पारंपरिक इंजन तेलों (यहां तक कि सख्त ACEA C1/C2/C3) में, ZDDP P सीमा द्वारा अनुमत कम उपचार दरों पर अपूरणीय बना हुआ है। उन अनुप्रयोगों के लिए जहां पी शून्य होना चाहिए (उदाहरण के लिए कुछ समुद्री वातावरण, सफेद तेल), राख रहित विकल्पों का उपयोग किया जाता है लेकिन काफी उच्च उपचार दर और लागत पर।
प्रश्न: ZDDP जिंक सामग्री, फास्फोरस सामग्री, और सल्फर सामग्री - के बीच क्या संबंध है और वे भिन्न क्यों हैं?
शुद्ध ZDDP में सैद्धांतिक स्टोइकोमेट्रिक संबंध हैं: Zn:P:S=1:2:4 (दाढ़), जो MW के लिए समायोजित होने पर वजन अनुपात के अनुसार Zn:P:S ≈ 1.0:2.0:4.0 के अनुरूप है। हालाँकि, वाणिज्यिक ZDDP ग्रेड खनिज तेल मंदक (आमतौर पर 15-30 wt%) में घुल जाते हैं, जो सभी तीन सक्रिय तत्व सांद्रता को आनुपातिक रूप से पतला कर देता है। सक्रिय अणु के भीतर अनुपात लगभग हैं:Zn% × 2.0 ≈ पी%औरZn% × 1.9 ≈ S%/2- इसलिए Zn 8.5% को P ~7.0% और S ~12.0% के अनुरूप होना चाहिए। इस आदर्श अनुपात से विचलन या तो इंगित करता है: (ए) मंद तेल सामग्री भिन्नता; (बी) संश्लेषण के दौरान - से अधिक या - से कम तटस्थीकरण (प्रतिक्रिया में अतिरिक्त P₂S₅ या अतिरिक्त जस्ता); (सी) आंशिक रूप से हाइड्रोलाइज्ड उत्पाद (फॉस्फोरिक एसिड के रूप में पी हानि Zn% के सापेक्ष पी% को कम करती है)। ऑर्डर करते समय, सबसे सटीक एसएपीएस बजट गणना के लिए और सैद्धांतिक स्टोइकोमेट्री के खिलाफ उत्पाद की गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिए हमेशा सभी तीन Zn%, P%, और S% लक्ष्य श्रेणियों को निर्दिष्ट करें न कि केवल एक - को।
तकनीकी एवं विनियामक संदर्भ
D4628 (Zn%) ·डी1091 (पी% - क्रिटिकल एसएपीएस)· डी1552/डी2622 (एस%) · डी445 (केवी 10-25 सीएसटी) · डी4052 (घनत्व 1.10-1.20) · डी92 (एफपी 180 डिग्री से अधिक या उसके बराबर) · डी130 (सीयू स्ट्रिप जंग 1 बी) · केएफटी (पानी 0.10% से कम या उसके बराबर) ·एएसटीएम डी4172 (4-बॉल घिसाव - डब्लूएसडी कमी 60-80%)· डी2882 (विकर्स वेन पंप हाइड्रोलिक एडब्ल्यू) · एएसटीएम अनुक्रम आईवीए/आईवीबी (वाल्व ट्रेन कैम वियर - पीसीएमओ/एचडीईओ) · एएसटीएम अनुक्रम IIIGH (उच्च-तापमान ऑक्सीकरण) · मैक टी-12/टी-13 (एचडीईओ वाल्व ट्रेन)
एचडीईओ (पसंदीदा): एपीआई सीके-4 / एफए-4 · एसीईए ई6/ई9 · वोल्वो वीडीएस-5 · डेमलर एमबी 228.51/228.61· पीसीएमओ: एपीआई एसपी · आईएलएसएसी जीएफ -6ए/6बी · एसीईए सी2/सी3 (निम्न{7}}पी ग्रेड) · जीएम डेक्सोस1 जेन3 · फोर्ड डब्लूएसएस-एम2सी961 · हाइड्रोलिक: डीआईएन 51524-2/3 (जिंक-प्रकार एचएम/एचवी) · आईएसओ 6743-4 · डेनिसन एचएफ-0 · गियर: आईएसओ 6743-6 सीएलपी · डीआईएन 51517-3 · कंप्रेसर: आईएसओ 6743-3 एल-डीएबी/डीएएच
पहुंच पंजीकृत · टीएससीए सूचीबद्ध ·एसएपीएस-सक्रिय: Zn/P/S सभी योगदान - ACEA/API अनुपालन के लिए तैयार तेल में तीनों की गणना करते हैं· पी सीमा: एसीईए सी1 0.05% से कम या उसके बराबर / सी2/सी3 0.08% से कम या उसके बराबर / एपीआई एसपी 0.08% से कम या उसके बराबर - जेडडीडीपी प्राथमिक पी बजट आइटम है · डीपीएफ/जीपीएफ: पी पर {{7}सीमित उपचार दरें (0.7-1.1 डब्ल्यूटी%), जेडडीडीपी से डीपीएफ राख योगदान प्रबंधित राख लोड के भीतर कम या उसके बराबर है 600,000 किमी नाली अंतराल · जीएचएस एसडीएस उपलब्ध
प्राथमिक ZDDP ✅ (यह उत्पाद)· द्वितीयक ZDDP (अगला {{0%) शाखित एल्काइल, तेज ठंडा -फिल्म प्रारंभ करें) · एंटीऑक्सीडेंट (अमीन / फेनोलिक) · घर्षण संशोधक · संक्षारण अवरोधक
प्राथमिक ZDDP · Zn[S-P(S)(OR)₂]₂ R=n-Bu/n-अक्टूबर · Zn 7–10% · P 5.5–8.0% · S 10–14% · ट्रिपल{{10}फ़ंक्शन AW+AO+CI · HDEO · PCMO · हाइड्रोलिक · गियर · COA/TDS/SDS
मूल्य निर्धारण, टीडीएस और तकनीकी सहायता का अनुरोध करें
लक्ष्य Zn%, P%, S% (C₄/C₈ एल्काइल अनुपात, मंदक सामग्री), अनुप्रयोग (HDEO · PCMO · हाइड्रोलिक · गियर · कंप्रेसर), P बजट बाधा (ACEA C3 0.08% से कम या उसके बराबर · API CK-4 कोई सीमा नहीं · आदि), वॉल्यूम और गंतव्य पोर्ट निर्दिष्ट करें। 12 घंटे के भीतर ICP-OES द्वारा Zn/P/S, चिपचिपाहट, घनत्व, FP सहित पूर्ण COA। योग्यता नमूने (200 एमएल - 5 किग्रा) उपलब्ध हैं।
एंटी-पहनने और एंटीऑक्सीडेंट श्रृंखला:प्राथमिक ZDDP ✅ · माध्यमिक ZDDP (अगला)· अमीन एओ · फेनोलिक एओ · घर्षण संशोधक · संक्षारण अवरोधक
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