PMA는 유압유의 유동성에 어떤 영향을 미치나요?|Chorus| 윤활유 첨가제
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유압유는 유압 시스템의 "혈액"입니다. 에너지 전달, 교환 및 제어를 실현하는 매체로 사용될 수 있을 뿐만 아니라 윤활, 방청, 냉각 및 충격 흡수 역할도 합니다. 유압유 품질은 시스템의 유연성, 정확성 및 안정성에 영향을 미칩니다.
일반적인 유압유는 저온에서 쉽게 응고되어 유압 시스템의 고장을 유발합니다. 그러나 저온에서 비응고형 일반 유압유는 일반 온도에서 점도가 훨씬 낮아 공작물의 마모가 증가하고 유압 시스템의 효율성이 저하됩니다.
온도가 낮으면 작동유의 성능이 저하되는 이유는 무엇입니까?
이는 주로 베이스 오일(특히 미네랄 오일)이 온도에 민감하기 때문입니다. 온도가 낮아지면 분자 활동이 느려지고 오일이 걸쭉해지며 점도가 빠르게 증가합니다.
이로 인해 다음과 같은 결과가 발생합니다.
- 시작하기 어려움:오일이 너무 진해서 펌프가 압력을 설정하기 어렵고 시스템이 천천히 시작됩니다.
- 필터 요소 막힘 위험:점도가 증가하면 불순물이 필터에 더 쉽게 부착되어 막히게 됩니다.
- 마모 증가:내부 마모와 에너지 손실이 증가하고 시스템 효율이 감소합니다.
유압유의 저온 배합에서 윤활유 첨가제는 중요한 역할을 합니다. 적합한 점도지수 향상제 선택(Ⅶ) 그리고 유동점 강하제는 저온 작동유를 제조하는 데 핵심입니다.

점도 지수 향상제(VII): 오일 점도를 유지하는 안정제
일반적으로 사용되는 점도 지수 개선제는 네 가지 주요 유형입니다.PIB, OCP, PMA 및 HSD.그만큼PMA저온 유압유에 가장 널리 사용됩니다.
다음과 같은 전통적인 VIIOCP그리고에틸렌 프로필렌 공중 합체,대부분의 상황에서 우수한 성능을 발휘하지만 저온 환경에서는 오일 점도가 높게 증가합니다. 둘 다 일반적으로 고분자 공중 합체이며 고온에서 분자 사슬이 느슨한 상태에 있어 내부 오일 마모가 증가하고 오일 점도가 향상됩니다. 저온에서는 기유 자체의 농축 문제를 효과적으로 개선할 수 없으며, 특히 극한 기후와 추운 지역에서는 오일 유동성이 악화됩니다.
고성능 VII, 예를 들어 에스테르 폴리머PMA, 추운 날씨에 특정 분자 사슬 활동을 유지할 수 있으며 저온 점도에 대한 영향을 줄여 낮은 날씨에서 점도를 안정적으로 유지하는 데 도움이 됩니다.
- 폴리메타크릴레이트 PMA 점도지수 향상제(증점제) T630V
PMA 첨가제 T630V 다양한 오일 제품의 성능을 향상시키기 위해 고안된 PMA-유래 점도 지수 향상제입니다. 저온-, 저응결 유압유에 특히 효과적이며 전단 안정성이 뛰어납니다. T630V를 추가하면 석유 제품의 점도 지수와 저온-성능을 향상시킬 수 있습니다.
PPD:"얼음-깨는 도끼"왁스 결정을 깨기 위해'얼음
저온의 미네랄 오일은 점도 증가 외에도 왁스 침전 문제도 직면합니다. 미네랄 오일의 파라핀 성분은 결정을 형성하고 침전됩니다. 이러한 결정은 더욱 성장하고 서로 연결되어 메시 구조를 형성하며 이는 오일 흐름을 방지하고 유동점을 높이는 데 효과적인 역할을 합니다.
유동점 강하제의 주요 기능은 흡수 및 공융 상호 작용을 통해 왁스 결정의 성장과 응집을 억제하여 저온에서 오일의 유동성을 유지하는 것입니다.
PPD의 작동 원리:유동점 강하제 분자를 작은 왁스 결정으로 표면에 흡수시켜 왁스 결정의 성장 방향과 모양을 변화시켜 크고 단단한 메쉬 구조를 형성하는 것을 방지하여 오일 유동점을 낮출 수 있습니다.
일반적으로 사용되는 PPD는 폴리메타크릴레이트 PMA입니다.
Chorus는 다양한 유형의 노래를 제공할 수 있습니다.PMA 폴리메타크릴레이트 PPD T602PMA형 유동점 강하제로서 유동점 강하 효과와 전단 안정성이 우수합니다. 저점도 그룹 I, II, III 기유 및 엔진 오일, 기어 오일, 유압 오일에 적합합니다. 분자의 좁은 확산은 긴 사슬 분자의 존재를 방지하여 겨울, 추운 지역 및 극심한 추운 날씨와 같은 저온에서 오일의 유동성을 향상시킬 수 있습니다.
윤활유용 폴리메타크릴레이트 유동점 강하제(PPD) T248
윤활유 유동점 강하제 T248유동점 감소 효과가 우수하고 전단 안정성이 우수하며 제형 적응성이 우수한 고성능 윤활유 유동점 강하제입니다. T248은PMA 유형 PPD, 다음과 같은 다양한 베이스 스톡에 적합합니다.API II, API III, III+ 및 수소화 베이스 오일. 이는 내연 기관 오일, 기어 오일, 유압 오일 등을 포함한 윤활유 제제에 널리 사용됩니다.
이중-기능 PMA는 유압유의 유동성에 어떤 영향을 미치나요?
PMA는 유동점을 낮추고 점도를 높이는 이중 기능을 가지고 있습니다. 분자 구조에 따라 다른 역할을 할 수 있습니다.
PPD로서 PMA는 왁스 결정의 성장을 억제하고 오일 유동점을 낮추며 저온 유동성을 향상시킬 수 있습니다.
로서점도지수 향상제, 특정 고분자량 PMA는 고온에서 늘어나 점도 및 점도 온도 성능이 향상됩니다. 특히 에스테르 오일에 효과적입니다.
그러나 PMA를 사용하는 것에도 한계가 있습니다. 이 공중합체는 극저온에서 부정적인 영향을 미칩니다. 유동점을 낮출 수는 있지만 유동점에 가깝거나 그 이하인 극저온 환경에서는 PMA 분자 사슬의 이동이 방해를 받습니다. 이는 저온- 동점도 증가를 유발하고 냉간 시동 성능 및 저온 펌핑 용량에 직접적인 영향을 미칩니다.
연구에 따르면 기존의 것과 비교했을 때VII, PMA는 저온 개시 점도의 부정적인 영향에 효과적인 역할을 합니다.
따라서 제제의 저온 성능을 평가하고 저온 점도 증가의 장점과 위험성을 평가할 필요가 있습니다.
유압유를 선택할 때 유동점과 점도 지수에 중점을 둘 뿐만 아니라 저온 성능에도 주의를 기울여야 합니다. 또한 실제 작업 조건과 연계하여 극한의 추운 날씨에도 장비가 원활하고 안정적이며 매우 효율적으로 작동할 수 있도록 가장 적합한 첨가제를 선택합니다.
코러스는 윤활유 첨가제 전문 공급업체입니다. 다양한 온도 사용, 높은 점도, 안정적인 전단 및 유동점 감소를 위한 PMA를 제공할 수 있습니다.
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