Активность - присадка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Когда к тебе обращаются с просьбой "Скажи мне, только честно...", с ужасом понимаешь, что сейчас, скорее всего, тебе придется много врать. Законы Мерфи (еще...)

Активность - присадка

Cтраница 2


Как показали лабораторные испытания, полученные присадки являются сильными антиокислителями и значительно повышают противокоррозионные и улучшают противоизносные свойства масел. Существенных отклонений в активности присадок различного строения не установлено.  [16]

В работе представлены результаты испытания депрессорных свойств ряда препаратов и их композиций, изготовленных из доступного местного сырья, в ароматическом растворителе и дизельном топливе. Так, установлен ряд депрессорной активности рекомендованных присадок, изучен механизм взаимодействия депрессора и высокопарафинистой нефти.  [17]

Химическая природа масла оказывает существенное влияние на активность присадок.  [18]

В процессе хранения топлива антиоксиданты непрерывно расходуются. Уменьшение содержания присадок зависит от химического состава топлива, условий хранения и активности присадок.  [19]

20 Влияние стеариновой кислоты на тиксотропные превращения литиевых смазок с наполнителями ( 5 %. [20]

Таким образом наполнители наряду с выполнением своего функционального назначения являются своеобразными регуляторами, меняющими энергию связи присадок с загустителем и поверхностями трения. В зависимости от взаимодействия твердых добавок с поверхностно-активными компонентами смазок ( физическая адсорбция или хемосорбция) может изменяться активность присадок и их участие в формировании структуры загустителя.  [21]

В ходе проведенных экспериментов были сделаны выводы, что депрессорные присадки типа Paramins обладают стабилизирующим действием в отношении кристаллов парафина, инактивны на границе раздела фаз: углеводород - воздух; углеводород - дистиллированная зода. Инактивность присадки может служить характеристикой ее депрессорного действия, а депрессорные присадки типа Paramins способны образовывать определенные комплексные соединения с ПАВ, в результате чего активность присадки как депрессатора понижается.  [22]

В ходе проведенных экспериментов были сделаны выводы, что депрессорные присадки типа Paramins обладают стабилизирующим действием в отношении кристаллов парафина, инактивны на границе раздела фаз: углеводород - воздух; углеводород - дистиллированная вода. Инактивность присадки может служить характеристикой ее депрессорного действия, а депрессорные присадки типа Paramins способны образовывать определенные комплексные соединения с ПАВ, в результате чего активность присадки как депрессатора понижается.  [23]

24 Влияние дидодецилселенида на изменение вязкости при облучении.| Влияние присадок на изменение. [24]

Некоторые соединения замедляют изменение физических свойств базового масла при облучении. Хотя эти соединения расходуются при облучении, их положительное действие нередко обнаруживается даже при дозах излучения более 109 рад. Активность присадок при меньших дозах полностью оправдывает их применение в смазочных материалах с низкой или средней радиационной стойкостью. Многие из антирадиационных присадок одновременно обладают и антиокислительной активностью; действие других проявляется независимо от присутствия или отсутствия кислорода в системе. Поэтому антирадиационные присадки следует рассматривать отдельно от антиокислительных.  [25]

26 Внешний вид стальных шлифов после испытания их на ржавление в паровой фазе. [26]

Все изложенное выше явилось основанием для разработки ряда антиржавийных присадок, известных под индексами МТ-4 и МТ-6, получивших в настоящее время практическое использование. Некоторые из этих присадок наряду с противоржавийными свойствами обладают также способностью разбивать водо-масляные эмульсии. На рис. 101 показана активность присадок по отношению к стали Ст. Следует иметь в виду, что многие из антиржавийных присадок снижают стабильность масел против окисления. В этом случае целесообразно в качестве одного из компонентов присадки добавлять антиокислитель.  [27]

Для определения активности присадки по потере веса стальных образцов подготовленные пластинки взвешивают на аналитических весах с точностью до 0 1 мг. Затем их подвешивают в сосудах, содержащих 10 % водный раствор химически чистой серной кислоты с присадкой и без присадки. Через час пластинки вынимают из растворов, промывают водой и спиртом, высушивают и взвешивают. Активность присадки определяют как отношение потери веса стальной пластинки в растворе кислоты без присадки к потере веса пластинки в растворе кислоты с присадкой.  [28]

В отсутствие облучения незначительные количества кислорода ускоряют деградацию и вызывают более быстрое ухудшение качества смазочных материалов. Антиокислители-важнейший вид присадок-замедляют это действие, связывая свободные радикалы, образующиеся в результате окисления смазочных масел. Облучение резко ускоряет процесс окисления вследствие образования промежуточных соединений и форм, активно взаимодействующих с кислородом. Ускоренное окисление сопровождается увеличением числа образующихся свободных радикалов. Большое число этих радикалов и возбужденных форм образуется также непосредственно из базового масла в результате реакций радиолиза. Таким образом, антиокислитель должен выполнять весьма тяжелую задачу - связывать активные формы или нейтрализовать их действие; поэтому при радиолизе антиокислитель быстро расходуется. Активность присадок может утрачиваться и в результате непосредственного воздействия на них радиации.  [29]



Страницы:      1    2