对于装配有内燃机或涡轮机的车辆、建筑机械、船舶、飞机等器械设备而言,发动机润滑油在润滑、冷却、清洁和防锈过程中起到十分重要的作用。由于润滑油会在使用过程中发生变质,从而造成润滑性能下降、发动机内部出现磨损,进而缩短发动机使用寿命并引发潜在故障。出于物理受压、高温应力、金属磨损颗粒及渗入燃料污染等影响,机油成分及其添加剂会分解或产生化学变化,从而导致润滑油变质。因此,建议对润滑油完全使用寿命实施分析,评估其质量、实用性和剩余使用期限。可使用多类仪器实现上述分析。
分析项目(元素) | 所需系统 | 标准 | |
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变质 | 氧化值 | FTIR | ASTM E2412 |
硝化值 | |||
磺化值类产物 | |||
污染物 | 水 | FTIR | ASTM E2412 |
烟炱 | |||
汽油 | GC | ASTM D3525 ASTM D7593 |
|
FTIR | ASTM E2412 | ||
柴油 | GC | ASTM D3524 ASTM D7593 |
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FTIR | ASTM E2412 | ||
冷却剂(B、Na、K) | ICP-AES | ASTM D5185 | |
FTIR | ASTM E2412 | ||
防冻剂(Na) | ICP-AES | ASTM D5185 | |
粉尘(Si) | |||
密封材料(Si) | |||
磨损 | 金属(Al、Fe、Cu、Cr、Ni、Zn等) | ICP-AES | ASTM D5185 |
添加剂 | 抗氧化剂(Zn、Cu、B) | ICP-AES | ASTM D4951 |
FTIR | ASTM E2412 | ||
抗磨剂(B、Cu、K、S、Zn等) | ICP-AES | ASTM D4951 | |
FTIR | ASTM E2412 | ||
洗涤剂抑制剂(Ba、Mg、Ca等) | ICP-AES | ASTM D4951 | |
缓蚀剂(Ba、Zn) | |||
防锈剂(K、Ba) | |||
摩擦改进剂添加剂(Mo) |
适用方法
润滑油状态监测(ASTM E2412/D7418/D7414/D7415/D7412)
应用方法
发动机润滑油的稀释燃油含量分析(ASTM D3524/D3525/D7593)
适用方法
针对润滑油中元素的分析(ASTM D4951/D5185)
[摘要]
发动机润滑油在车辆、工程机械、船舶、飞机和其他内燃机或涡轮发动机设备的润滑、冷却、清洁和防锈方面发挥着重要作用。随着润滑油使用性能的恶化,其润滑性能将下降,发动机内部可能产生磨损,从而导致使用寿命缩短和潜在故障。由于物理和热反应引起的油组分和添加剂的分解和化学变化,以及金属磨损颗粒和混合燃料的污染,润滑油会变质。因此,建议在润滑油的整个使用寿命内对其进行分析,以评估其质量、效用和剩余使用寿命。这些分析可通过多种仪器完成,包括FTIR、GC和ICP-AES。
[标准]
ASTM E2412-10、 ASTM D7593-14、 ASTM D5185-18、 ASTM D4951-14
ASTM E2412-10、 ASTM D7593-14、 ASTM D5185-18、 ASTM D4951-14
发动机油等润滑油通过在基础油中添加添加剂来提高性能。添加剂在滑动部位的金属表面形成吸附膜(摩擦膜),减少摩擦和磨损,但是通常很难对润滑油形成的薄膜进行分析。因此,在润滑油开发时,为了确定添加剂的种类及其浓度,有时需要反复进行实车试验和发动机试验等设备试验,时间和成本消耗成为一项重要课题。
高分辨率扫描探针显微镜SPM-8100FM仅需500μL润滑油,即可以分子分辨率分析与润滑油接触的金属表面。用实验室规模的材料试验代替开发初期的筛选,有望成为一种加快润滑油开发的新方法。
使用扫描探针显微镜SPM-8100FM,获取表面形貌图像(XY)及Z-X截面的Δf映射图像,可以在分子水平上对润滑油中添加剂形成的吸附膜进行结构评价。
下面将介绍采用调频模式的新一代扫描探针显微镜SPM-8100FM,分析氧化铁基板上聚α烯烃基础油(PAO)中磷酸酯的吸附结构,并根据有无磷酸酯观察吸附层是否不同。
表面没有被磷酸酯的吸附膜覆盖,颗粒的轮廓清晰。
表面被磷酸酯的吸附膜薄薄地覆盖,颗粒的轮廓不清晰。
可以观察层结构。
层状结构的消失表明PAO分子不与氧化铁膜表面直接接触,而是氧化铁膜表面被磷酸酯的吸附膜覆盖。
与氧化铁膜表面接触的PAO分子呈并列平行排列,形成多层结构。
PAO分子不与氧化铁膜表面直接接触,未形成层结构。
(来源: Tribology第64卷第11号(2019)森口、粉川、辻本、笹原、大西:基于调频原子力显微镜的固液界面结构分析]
相关标准
润滑油元素检测用途
EDX在该应用领域的特点
应用报告请见附件