ОХНМНефтехимия Petroleum Chemistry

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

Совместимость уреатных пластичных смазок с другими типами смазок

Код статьи
S30345626S0028242125040066-1
DOI
10.7868/S3034562625040066
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 65 / Номер выпуска 4
Страницы
330-338
Аннотация
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.
Ключевые слова
пластичные смазки мыльный загуститель уретатный загуститель совместимость
Дата публикации
12.05.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
21

Библиография

  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
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека