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Warum Grundöle mit hohem -VI in allen Temperaturbereichen erfolgreich sind

Schmieröl besteht im Allgemeinen aus Grundöl und Additiven. Grundöl ist der Hauptbestandteil von Schmierölen und bestimmt dessen grundlegende Eigenschaften. Ein hoher Viskositätsindex (VI) ist ein zentraler Indikator für hochwertiges Grundöl.

Was ist der Viskositätsindex?

Der Viskositätsindex (VI) ist ein dimensionsloser numerischer Wert, der das Ausmaß misst, in dem sich die Viskosität eines Schmieröls mit der Temperatur ändert. Ein höherer VI weist auf eine geringere Änderung der Viskosität im Verhältnis zu Temperaturänderungen hin, was zu einer stabileren Schmierstoffleistung über einen weiten Temperaturbereich führt.

Warum einen hohen Viskositätsindex bei Schmierstoffgrundölen anstreben?

Gewährleistet den Schmierschutz unter Betriebsbedingungen mit hohen{0}}Temperaturen (verhindert übermäßige Verdünnung)


Bei Betriebstemperatur wird ein Öl mit niedrigem -VI zum Rand seines Films hin dünner. Öle mit hohem -VI verlieren weniger an Viskosität, so dass der Ölfilm zwischen den Gleitflächen dort intakt bleibt, wo ein Produkt mit niedrigem -VI zu Metall-{4}}zu--Kontakten führen würde. Der gleiche thermische Spielraum verringert die Oxidation: weniger Kohlenstoff, weniger Schlamm, langsamerer Abbau, längere Lebensdauer.

 

Gewährleistet einen reibungslosen Betrieb unter-niedrigen Temperaturbedingungen (verhindert übermäßige Verdickung)


Bei niedrigen Temperaturen weisen Öle mit hohem -VI einen geringeren Viskositätsanstieg auf, wodurch eine gute Fließfähigkeit und Pumpfähigkeit bei niedrigen Temperaturen erhalten bleibt, was den Kaltstartverschleiß und den Energieverbrauch reduziert.
Viscosity Index

 

Ermöglicht Mehrbereichsölfähigkeiten und eine breite Anpassungsfähigkeit an die Betriebsbedingungen


Öle mit hohem -VI behalten ihre Viskosität vom Kaltstart bis zur Betriebstemperatur. Eine Sorte deckt sowohl die Startfähigkeit bei niedrigen{2}Temperaturen als auch den Filmschutz bei hohen{3}Temperaturen ab, so dass Betreiber auf den saisonalen Ölwechsel verzichten können, der bei Ein-{4}}Ölen immer noch erforderlich ist.

 

Verbessert die Gesamtleistung und Lebensdauer des Schmiermittels


Grundöle mit hohem -VI behalten ihre Viskosität über einen weiten Temperaturbereich. Sie neigen dazu, Oxidation zu widerstehen, verdunsten bei hohen Temperaturen weniger und halten die Komponenten sauber -, was für den Einsatz bei hohen-Temperaturen, hohem-Druck und hohen{5}}Geschwindigkeiten geeignet ist und gleichzeitig die Ölwechselintervalle verlängert.

 

Wie kann der Viskositätsindex von Schmierstoffgrundölen verbessert werden?


Zu den wichtigsten Möglichkeiten zur Verbesserung des Viskositätsindex (VI) von Schmierstoffgrundölen gehören die Optimierung der Grundölqualität, die Einbeziehung von Viskositätsindexverbesserern und die Optimierung des Formulierungsdesigns. Optimierung der Grundölqualität (Änderung der Molekülstruktur)


1. Wasseraufbereitung von Mineralöl: Umwandlung von Molekülen mit niedrigem VI (Aromaten, Naphthene und normales Paraffinwachs) in Moleküle mit hohem VI (Isoparaffine).

 

Verfahren

Schlüsselreaktion

VI-Verbesserung

Hydrofining

Aromaten→Cycloalkane (Hydrierungssättigung)

+10~15

Hydrocracken

Ringöffnung und Isomerisierung von Cycloalkanen

+15~20

Isomerisierungsentparaffinierung

Normalparaffine→Isoparaffine (gleiche Kohlenstoffzahl)

+10~15

 

 

2. Auswahl synthetischer Grundöle (direkte Synthese von Molekülstrukturen mit hohem -VI aus Monomeren)

 

Typ

Molekulare Designstrategie

VI

PAO

Olefinpolymerisation, Kontrolle des Verzweigungsgrades + reguläre Isoparaffine

130~150+

Diester

Dibasische Säure + einwertiger Alkohol, Esterbindung erhöht die Kettenflexibilität

140~155

Polyolester

TMP/Neopentylglykol + einbasige Säure, quartäres Kohlenstoffzentrum hemmt die Kristallisation

140~160+

PAG

Epoxidalkanring-öffnende Polymerisation, Etherbindung sorgt für extreme Kettenflexibilität

160~220+

 

 

Chorus bietet eine große Auswahl an hoch-Viskositätsindex (VI)synthetische Grundöle für die Schmierstoffindustrie. Diese synthetischen Ester werden als Grundöle oder Co-Basisadditive verwendet und zu einem breiten Spektrum von Schmierstoffprodukten formuliert, darunter Motoröle, Hydraulikflüssigkeiten, Luftfahrtschmierstoffe, Kompressoröle, Kettenschmierstoffe, Getriebeöle und andere Industrieschmierstoffe. Für detaillierte technische Spezifikationen und die neuesten Preisangebote können Sie uns gerne kontaktieren.

 

Hinzufügen von Viskositätsindexverbesserern (Formulierungsverbesserung)

 

Hinzufügen von VI-Verbesserern (VII):Die Einarbeitung von Viskositätsindexverbesserern in das Grundöl ist die schnellste und effektivste Methode. Durch ihre charakteristische „Expansion“ bei hohen Temperaturen und „Kontraktion“ bei niedrigen Temperaturen verbessern VIIs die Viskositäts--Temperaturleistung des Öls, kompensieren die erheblichen Viskositätsschwankungen des Grundöls über die Temperatur hinweg und sorgen für Viskositätsstabilität.

 

Mischen von Polyalphaolefinen (PAO) mit Estern

Nutzen Sie die polaritätsregulierende Wirkung von Estern, um sowohl den VI als auch die Additivkompatibilität von PAO zu verbessern.

 

Polymethacrylat (PMA)

Bietet eine starke Verdickungseffizienz und eine ausgezeichnete Leistung bei niedrigen{0}Temperaturen, wodurch es für einen breiten Temperaturbereich geeignet ist.


Olefin-Copolymer (OCP)

Bietet eine gute Verdickungskraft und hohe Scherstabilität und eignet sich gut-für Mehrbereichsöle für Verbrennungsmotoren.

 

Polyisobutylen (PIB)

Bietet eine ausgezeichnete Scherstabilität, weist jedoch eine relativ schlechte Leistung bei niedrigen Temperaturen auf, was eine ausgewogene Formulierung erfordert.

 

Dosierung angemessen steuern
Passen Sie die Behandlungsrate des VI-Verbesserers an (normalerweise etwa 4–9 %), basierend auf der Grundölviskosität, dem Ziel-VI-Wert und dem Anwendungsszenario, um eine übermäßige Zugabe zu verhindern, die zu einer hohen Öldicke oder einer verminderten Scherstabilität führen könnte.

 

Chorus bietet eine breite Palette an Viskositätsindexverbesserer,Dazu gehören Polymethacrylat (PMA), Polyisobutylen (PIB), Olefin-Copolymer (OCP), hydriertes Styrol-{0}}-Dien-Copolymer (HSD) und Polyalphaolefin (PAO), die häufig in Motorölen, Hydraulikflüssigkeiten und Getriebeölen verwendet werden. Bitte kontaktieren Sie uns für die aktuellen Preise.

 

Optimierung von Formulierungen und Prozessen (Synergistic Enhancement)

 

Erzielen Sie ein Gleichgewicht zwischen der Grundviskosität und der allgemeinen VI-Verbesserung, indem Sie Grundöle mit hohem -VI und niedrigem -VI (z. B. PAO und Mineralöle) in präzisen Anteilen mischen. Wählen Sie gleichzeitig VIIs mit guter Kompatibilität aus, um synergetisch mit Additiven wie Antioxidantien zusammenzuarbeiten, um den Abbau bei hohen Temperaturen zu verhindern und so eine langfristige Stabilität des Viskositätsindex zu erreichen.

 

Was ist ein Viskositätsindexverbesserer?

 

Ein Viskositätsindexverbesserer (VII) ist eine öllösliche, langkettige Polymerverbindung, zu der Polymethacrylat (PMA), Polyisobutylen (PIB), Olefincopolymer (OCP), hydriertes Styrol-diencopolymer (HSD) und Polyalphaolefin (PAO) gehören.

 

Kernleistungsvergleich der fünf VII-Typen

 

Leistungsindikator

PMA

PIB

OCP

HSD

Hochviskoses PAO

Verdickungsfähigkeit

★★★ Mittel

★★★★ Gut

★★★★★ Höchste

★★★★ Gut

★ Niedrig

Scherstabilität (SSI)

25 –35 % Gut

15–25 % Ausgezeichnet

35–45 % Mittel

15–20 % ausstehend

<5% Permanently Stable

Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen

★★★★★ Optimal

★ Schlecht

★★★ Durchschnittlich

★★★ Durchschnittlich

★★★★★ Ausgezeichnet

Thermische Oxidationsstabilität

★★★★ Gut

★★★ Gut

★★★ Durchschnittlich

★★★★★ Hervorragend

★★★★★ Ausgezeichnet

Demulgierungseffekt

★★★★★ Mit beidem Zusammenwachsen

★ Keine

★ Schlecht

★ Keine

★★★ Bestimmter Grad

Kosten

Hoch

Medium

Am niedrigsten

Hoch

Höchste

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