RAS Chemistry & Material ScienceНефтехимия Petroleum Chemistry

  • ISSN (Print) 0028-2421
  • ISSN (Online) 3034-5626

Совместимость уреатных пластичных смазок с другими типами смазок

PII
S30345626S0028242125040066-1
DOI
10.7868/S3034562625040066
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 65 / Issue number 4
Pages
330-338
Abstract
В работе представлена и апробирована методика оценки совместимости различных типов пластичных смазок, включающая проведение термической обработки механических смесей смазок (80°C в течение 24 ч) с последующим определением физико-химических свойств полученных композиций. Данная методика была использована для установления возможности совместного применения уреатных (мочевинных) смазок с литиевыми, кальциевыми, литий-кальциевыми, алюминиевыми и бентонитовыми смазками. Показано, что наиболее важным фактором совместимости является природа базовых масел: смешение смазок на синтетической и минеральной основах может приводить к значительному снижению температуры каплепадения (что создает риск вытекания из узлов трения), изменению коллоидной стабильности и предела прочности (что может потребовать проведения дополнительной оценки температурных характеристик и структурно-механических свойств смесей). Трибологическое поведение смесей уреатных смазок с другими смазками не претерпевает значительных изменений. Данный подход обеспечивает научно обоснованный выбор совместимых смазочных материалов и позволяет минимизировать риски при техническом обслуживании промышленного оборудования.
Keywords
Date of publication
12.05.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
25

References

  1. 1. Lubricants and lubrication / W. Dresel, T. Mang, eds. 2017. Print ISBN: 9783527326709. https://doi.org/10.1002/9783527645565
  2. 2. Rawat S.S., Harsha A.P. Current and future trends in grease lubrication. Springer, Singapore, 2019. DOI: 10.1007/978-981-15-0434-1_9
  3. 3. Lyadov A.S., Maksimova Yu.M., Shakhmatova A.S., Kirillov V.V., Parenago O.P. Urea (polyurea) greases. Russian Journal of Applied Chemistry, 2018, vol. 91, no. 6, pp. 885–894. DOI: 10.1134/S1070427218060010
  4. 4. Cousseau T. Grease lubrication: formulation effects on tribological performance. IntechOpen, 2022. DOI: 10.5772/intechopen.101549
  5. 5. Rush R.E. A review of the more common standard grease tests in use today. Lubrication Engineering, 1997, vol. 53, no. 3, pp. 17–26
  6. 6. Sosa Yu. An update on lithium base greases. Tribology & Lubrication Technology, 2024, vol. 80, no. 12, pp. 30–36
  7. 7. Antonov S.A., Bartko R.V., Nikul'shin P.A., et al. The current state of development of greases. Chemical Technology of Fuels and Oils, 2015, vol. 57, pp. 279–288. DOI: 10.1007/s10553-021-01247-6
  8. 8. Gurt A., Khonsari M. An overview of grease water resistance. Lubricants, 2020, vol. 8, no. 9, ID 86. DOI: 10.3390/lubricants8090086
  9. 9. Xia Y., Wen Z., Feng X. Tribological properties of a lithium-calcium grease. Chemical Technology of Fuels and Oils, 2015, vol. 51, pp. 10–16. DOI: 10.1007/s10553-015-0569-x
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library