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    SN/GF-5汽油機(jī)油研發(fā)

    2022-02-15 11:57:58
    石油煉制與化工 2022年2期
    關(guān)鍵詞:抗磨性抗氧劑油樣

    鐘 錦 聲

    (中國石化石油化工科學(xué)研究院,北京 100083)

    環(huán)保法規(guī)對汽車排放的要求日益嚴(yán)格,為了滿足環(huán)保法規(guī)的要求,汽車制造商不斷改進(jìn)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù),改善排放。為保證改進(jìn)后發(fā)動(dòng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn),對汽油機(jī)油性能提出更高要求。為了更好滿足新發(fā)動(dòng)機(jī)的使用要求,汽油機(jī)油規(guī)格不斷升級換代。伴隨著中國汽車工業(yè)技術(shù)的快速進(jìn)步,中國汽車用油規(guī)格等級也持續(xù)提升,SN/GF-5規(guī)格已經(jīng)成為國內(nèi)各大汽車制造商廣泛應(yīng)用的質(zhì)量等級。

    SN/GF-5汽油機(jī)油研發(fā)需要通過程序ⅢG,ⅢGA,ⅢGB,ⅣA,ⅤG,ⅥD,Ⅷ發(fā)動(dòng)機(jī)臺架試驗(yàn)。程序ⅢG發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)的方法為ASTM D7320—18,采用美國通用公司型號為A3800 seriesⅡ的3.8 L Ⅴ型6缸發(fā)動(dòng)機(jī),用于評定油品的高溫抗氧化性能、清凈性能和高溫抗磨性能,該發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)工況針對發(fā)動(dòng)機(jī)在使用過程中產(chǎn)生的積炭、漆膜等沉淀物進(jìn)行設(shè)計(jì)。評定項(xiàng)目包括100 h試驗(yàn)后40 ℃運(yùn)動(dòng)黏度增長、平均活塞沉積物、平均凸輪加挺桿磨損和熱黏環(huán)[1]。程序ⅢGA發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)用于考察老化后的油品低溫泵送能力,評定項(xiàng)目為程序ⅢG發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)的100 h試驗(yàn)后油低溫泵送黏度,低溫泵送黏度的試驗(yàn)方法為SH/T 0562—2013[2]。程序ⅢGB發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)用于評定油品的磷保持能力,通過對比新油和試驗(yàn)后油的磷元素含量計(jì)算出磷保持率,磷元素含量測方法為ASTM D4951—14[3]。程序ⅣA發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)的方法為ASTM D6891—15,采用日本尼桑公司型號為KA24E的2.4 L直列4缸發(fā)動(dòng)機(jī),用于評定油品的低溫抗磨性能。程序ⅣA發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)的時(shí)長為100 h,包括100個(gè)循環(huán),每個(gè)循環(huán)包含2個(gè)階段,試驗(yàn)結(jié)束后測量凸輪表面的平均磨損深度來評價(jià)潤滑油低溫抗磨性能。凸輪挺桿位于發(fā)動(dòng)機(jī)頂部,摩擦形式為線接觸單向運(yùn)動(dòng)。為了提高苛刻度,程序ⅣA發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)的發(fā)動(dòng)機(jī)凸輪軸采用無磷化、無表面硬化處理材質(zhì)鑄造[4]。程序ⅤG發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)的方法為ASTM D6593—18,采用美國福特公司型號為A2000的4.6 L Ⅴ型8缸發(fā)動(dòng)機(jī),用于評定油品的油泥分散性能[5]。程序ⅥD發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)的方法為ASTM D7589—16,采用美國通用(GM)公司3.6 L Ⅴ型6缸發(fā)動(dòng)機(jī),用于評定油品的燃油經(jīng)濟(jì)性能[6]。程序Ⅷ發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)的方法為ASTM D6709—15,使用專門設(shè)計(jì)的發(fā)動(dòng)機(jī),用于考察油品對發(fā)動(dòng)機(jī)軸瓦的保護(hù)能力和油品的抗剪切能力[7]。

    與SM/GF-4規(guī)格相比,SN/GF-5規(guī)格對油品性能要求大幅提升,主要表現(xiàn)在:①為了更好地保護(hù)三元尾氣催化轉(zhuǎn)化器,SN/GF-5規(guī)格新增了磷保持性能要求,要求程序ⅢG發(fā)動(dòng)機(jī)100 h試驗(yàn)后油中磷含量不低于新油中磷含量的79%;②在燃油經(jīng)濟(jì)性方面,SN/GF-5規(guī)格使用試驗(yàn)條件更為苛刻的程序ⅥD發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)取代SM/GF-4規(guī)格中程序ⅥB發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn),并提高燃油經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)要求;③SN/GF-5規(guī)格對于油品的清凈性能有了更高的要求,程序ⅢG發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)活塞沉積物評分要求由SM/GF-4規(guī)格的不小于3.5,提高到了不小于4.0,提高了14%,同時(shí)還增加了TEOST 33C試驗(yàn)(用于模擬渦輪增壓沉積物生成情況)指標(biāo)要求;④在油泥控制和分散性能方面,SN/GF-5規(guī)格延用了SM/GF-4規(guī)格中的ⅤG發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn),但發(fā)動(dòng)機(jī)平均油泥評分由不小于7.8提高到不小于8.0,搖臂罩油泥評分由不小于8.0提高到不小于8.3;⑤為了更好地適應(yīng)乙醇燃料,SN/GF-5規(guī)格新增了乳濁液穩(wěn)定性要求;⑥按照汽車制造商的要求,SN/GF-5規(guī)格增加了對密封材料兼容性的要求。這些要求都對SN/GF-5復(fù)合添加劑和油品配方的開發(fā)提出了挑戰(zhàn)。

    目前,高檔汽油機(jī)油核心技術(shù)——復(fù)合添加劑配方技術(shù),長期被國外公司壟斷。為了滿足市場需求,提高自主汽油機(jī)油的技術(shù)水平,急需開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)SN/GF-5配方技術(shù)并推進(jìn)其工業(yè)應(yīng)用。本研究以國產(chǎn)基礎(chǔ)油和添加劑為原料,進(jìn)行自主SN/GF-5油品配方開發(fā),基于實(shí)驗(yàn)室油品性能模擬評定方法,篩選性能優(yōu)異添加劑組合,并按GF-5/SN等級汽油機(jī)油的質(zhì)量要求,進(jìn)行油品各項(xiàng)理化性能評定和程序ⅢG,ⅢGA,ⅢGB,ⅣA,ⅤG,ⅥD,Ⅷ發(fā)動(dòng)機(jī)臺架試驗(yàn)。

    1 實(shí) 驗(yàn)

    1.1 添加劑和基礎(chǔ)油

    二烷基二硫代磷酸鋅鹽(ZDDP)RF2203(雙伯烷基)、RF2204(伯/仲烷基)、RF2205(二仲烷基),抗氧劑RF5057(短鏈二苯胺型)、RF5067(長鏈二苯胺型)和RF1135(酚酯型),均為工業(yè)純,新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司產(chǎn)品;酰胺、多元醇酯、聚多元醇,工業(yè)純,江蘇省海安石油化工廠產(chǎn)品;氨基甲酸鉬、絡(luò)胺鉬、磷酸鉬,均為工業(yè)純,太平洋聯(lián)合(北京)石油化工有限公司產(chǎn)品。

    基礎(chǔ)油為HVI Ⅱ+4和HVI Ⅱ+6加氫基礎(chǔ)油,中國石化上海高橋分公司產(chǎn)品,其主要性質(zhì)如表1所示。

    表1 加氫基礎(chǔ)油的主要性質(zhì)

    1.2 油品性能模擬評定方法

    采用壓力差示掃描量熱法(PDSC)和薄膜氧吸收法(TFOUT)評定油品的抗氧化性能。PDSC試驗(yàn)在瑞士Mettler Toledo公司生產(chǎn)的HP DSC 2+型差示掃描量熱儀上進(jìn)行,試驗(yàn)條件為:樣品量1.50 mg±0.02 mg,溫度200 ℃、壓力3.5 MPa、氧氣氣氛。TFOUT試驗(yàn)在美國Koehler生產(chǎn)的K79490型氧化安定性測試儀(旋轉(zhuǎn)氧彈)上進(jìn)行,試驗(yàn)方法為ASTM D4742—17。以上兩種方法均可模擬高溫高壓下油品的抗氧化性能,氧化誘導(dǎo)期越長油品的抗氧化性能越好。

    基于英國PCS公司生產(chǎn)的高頻往復(fù)摩擦試驗(yàn)機(jī)(HFRR),建立油品減摩性能模擬評定方法,測量彈性流體、混合潤滑狀態(tài)下的摩擦因數(shù)。試驗(yàn)條件為:負(fù)載為4 N,溫度分別為50 ℃和100 ℃。

    基于英國PCS公司生產(chǎn)的HFRR,建立抗磨性能模擬評定方法,模擬評定邊界潤滑狀態(tài)下油品抗磨性能試驗(yàn)條件為:負(fù)載10 N,溫度50 ℃。試驗(yàn)后用美國Nanovea公司生產(chǎn)的ST400型三維表面形貌儀,掃描試驗(yàn)球表面磨痕圖像,掃描步長1 μm。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 油品抗氧化性能

    SN/GF-5汽油機(jī)油配方研發(fā),需要篩選抗氧化性能良好的抗氧劑組合。為了減少其他添加劑(如ZDDP等)影響,提高抗氧化性能模擬評定方法的區(qū)分性,在復(fù)合基礎(chǔ)油(HVI Ⅱ+4和HVI Ⅱ+6的質(zhì)量分?jǐn)?shù)均為50%)中分別加入RF5057,RF5067,RF1135抗氧劑,調(diào)制油品的組成如表2所示。

    表2 抗氧劑和基礎(chǔ)油匹配性考察所用油樣的組成 w,%

    用PDSC和TFOUT試驗(yàn)考察油樣的抗氧化性能,分析基礎(chǔ)油和抗氧劑的匹配性,結(jié)果如圖1所示。PDSC和TFOUT試驗(yàn)的結(jié)果均表明:含長鏈二苯胺型抗氧劑油樣2的抗氧化性能優(yōu)于含短鏈二苯胺型抗氧劑的油樣1,含酚酯型抗氧劑油樣3的抗氧化性能優(yōu)于含長鏈二苯胺型抗氧劑的油樣2。因此,就該體系而言,抗氧劑性能由高到低的順序?yàn)椋悍吁バ?長鏈二苯胺型>短鏈二苯胺型。此外,酚酯型抗氧劑同長鏈二苯胺型抗氧劑復(fù)合使用(油樣4)表現(xiàn)出顯著的協(xié)同效應(yīng),其抗氧化性能大幅提高。因此,優(yōu)選酚酯型與長鏈二苯胺型抗氧劑組合作為SN/GF-5汽油機(jī)油的復(fù)合抗氧劑。

    圖1 不同抗氧劑的抗氧化性能

    保持復(fù)合抗氧劑總量不變,改變RF5067(長鏈二苯胺)與RF1135(酚酯)質(zhì)量比,進(jìn)一步考察不同復(fù)合抗氧劑組合在包含其他添加劑的SN/GF-5 5W-30油品中的性能,篩選最佳抗氧劑組合方案。圖2為含不同復(fù)合抗氧劑全配方油的PDSC和TFOUT評定試驗(yàn)結(jié)果。從圖2可以看出:隨著RF5067/RF1135質(zhì)量比增大,油品PDSC和TFOUT試驗(yàn)氧化誘導(dǎo)期都表現(xiàn)出先增加后減少的變化趨勢;PDSC氧化誘導(dǎo)期在RF5067/RF1135質(zhì)量比為5∶5時(shí)達(dá)到最長,為46 min,比其最小值增大了15%;TFOUT氧化誘導(dǎo)期在RF5067/RF1135質(zhì)量比為3∶7時(shí)達(dá)到最長,為68 min,比其最小值增大了19%;RF5067/RF1135質(zhì)量比為5∶5時(shí)PDSC氧化誘導(dǎo)期只比二者質(zhì)量比3∶7時(shí)長1 min,可認(rèn)為二者性能相當(dāng)。綜合考慮PDSC和TFOUT試驗(yàn)結(jié)果,優(yōu)選使用長鏈二苯胺與酚酯質(zhì)量比為3∶7的復(fù)合抗氧劑,此時(shí)油品抗氧性綜合表現(xiàn)更好。

    圖2 添加不同復(fù)合抗氧劑SN/GF-5 5W-30油樣的PDSC和TFOUT試驗(yàn)結(jié)果

    2.2 油品減摩性能

    燃油經(jīng)濟(jì)性能是GF系列潤滑油重點(diǎn)考察的性能指標(biāo),因而需要優(yōu)選油品減摩劑組合以提高研發(fā)汽油機(jī)油的燃油經(jīng)濟(jì)性。在含其他添加劑的SN/GF-5 5W-30配方油樣中,添加不同類型的有機(jī)鉬減摩劑,油中的鉬質(zhì)量分?jǐn)?shù)均為300 μg/g,用自建的變化HFRR摩擦試驗(yàn)方法考察不同類型有機(jī)鉬減摩劑的性能。

    圖3為含不同有機(jī)鉬減摩劑的SN/GF-5 5W-30研發(fā)油樣在50 ℃下測得的摩擦因數(shù)。由圖3可以看出,在50 ℃下3種不同有機(jī)鉬減摩劑均能不同程度減小摩擦因數(shù),其中氨基甲酸鉬減摩性能最好,使摩擦因數(shù)降幅最大。這是因?yàn)橛袡C(jī)鉬減摩劑在潤滑過程中會同ZDDP分解產(chǎn)生的硫發(fā)生化學(xué)反應(yīng),在摩擦表面生成片層結(jié)構(gòu)的MoS2和MoS3,聚集在摩擦表面的凹谷內(nèi),使摩擦表面光滑,起到減摩作用[8];在3種有機(jī)鉬減摩劑中,氨基甲酸鉬在50 ℃分解最徹底,與油品中ZDDP相互作用最強(qiáng),從而能夠大幅降低摩擦因數(shù)。

    圖3 50 ℃下添加不同有機(jī)鉬減摩劑SN/GF-5油樣試驗(yàn)的摩擦因數(shù)

    然而,SN/GF-5質(zhì)量規(guī)格對油品燃油經(jīng)濟(jì)性要求較高,僅添加有機(jī)鉬減摩劑難以滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。因而需要篩選其他無灰有機(jī)減摩劑,與有機(jī)鉬減摩劑復(fù)合使用,進(jìn)一步提高油品的減摩性能。因此,在含氨基甲酸鉬的SN/GF-5 5W-30研發(fā)油樣中加入不同結(jié)構(gòu)類型的多種有機(jī)減摩劑,如酰胺型、聚多元醇型、多元醇酯型無灰減摩劑,考察不同無灰減摩劑的減摩性能,結(jié)果如圖4所示。從圖4可以看出,氨基甲酸鉬和酰胺型無灰減摩劑復(fù)合使用時(shí),汽油機(jī)油的摩擦因數(shù)最小。這是由于酰胺型無灰減摩劑的極性基團(tuán)可以在金屬表面形成穩(wěn)定吸附[9],而其非極性端的烷基鏈分布在油中形成致密的易剪切、變形的減摩層,降低表面摩擦[10]。氨基甲酸鉬和酰胺型無灰減摩劑協(xié)同作用,既形成致密的減摩層,又可填補(bǔ)摩擦表面的凹谷,具有最佳的減摩性能。

    圖4 100 ℃下添加無灰減摩劑與氨基甲酸鉬SN/GF-5油樣試驗(yàn)的摩擦因數(shù)

    2.3 油品抗磨性能

    ZDDP是汽油機(jī)油常用的抗磨添加劑,但不同結(jié)構(gòu)ZDDP的抗磨性能不同,因而需要優(yōu)化添加的ZDDP的結(jié)構(gòu)。為了減少其他添加劑的影響,提高抗磨性能模擬評定方法的區(qū)分性,先在復(fù)合基礎(chǔ)油中分別加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)1%的RF2203,RF2204,RF2205,得到基礎(chǔ)油+ZDDP的油樣,用自建的HFRR抗磨性模擬試驗(yàn)方法考察不同結(jié)構(gòu)ZDDP的抗磨性能。圖5為HFRR抗磨試驗(yàn)后試驗(yàn)鋼球表面的磨斑照片。

    圖5 添加不同結(jié)構(gòu)ZDDP油樣的HFRR試驗(yàn)鋼球表面磨斑照片

    從圖5可以看出,添加二仲烷基ZDDP油樣試驗(yàn)鋼球表面的磨痕最淺、磨斑最小,明顯好于添加其他ZDDP的油樣,說明在3種結(jié)構(gòu)的ZDDP中,二仲烷基ZDDP的抗磨性能最好。ZDDP吸附于金屬表面,隨著摩擦表面溫度的升高,ZDDP在氧氣作用下分解為含硫化合物、磷酸鹽等[11],在金屬表面上形成抗磨保護(hù)膜。3種結(jié)構(gòu)的ZDDP中,二仲烷基ZDDP的分解溫度較低,在表面溫度較低的磨損初期就能發(fā)生分解,形成保護(hù)膜,抗磨性能優(yōu)于分解溫度較高的二伯烷基和伯仲烷基ZDDP。

    進(jìn)一步考察ZDDP同其他添加劑的配伍性。在不含ZDDP的SN/GF-5 5W-30研發(fā)油樣中添加RF2205,使油樣的磷元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到0.075%,通過HFRR抗磨試驗(yàn)考察SN/GF-5全配方油樣的抗磨性能,試驗(yàn)鋼球表面的磨斑照片如圖6所示。從圖6可以看出,SN/GF-5 5W-30油樣試驗(yàn)鋼球表面光滑度好、磨痕很淺。說明RF2205與汽油機(jī)油中的其他添加劑的配伍性良好,多種添加劑協(xié)同作用使SN/GF-5 5W-30汽油機(jī)油具有更好的抗磨性能。

    圖6 SN/GF-5 5W-30油樣HFRR試驗(yàn)鋼球表面磨斑照片

    2.4 油品理化性能和發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)

    在優(yōu)化復(fù)合抗氧劑、復(fù)合減摩劑和ZDDP結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,分別按照標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法對研制的SN/GF-5 5W-30全配方油品進(jìn)行理化性能和專項(xiàng)性能測試,結(jié)果如表3所示。從表3可以看出:研制油品的運(yùn)動(dòng)黏度、低溫動(dòng)力黏度、高溫高剪切黏度和傾點(diǎn)等理化指標(biāo)均滿足SN/GF-5規(guī)格要求;油品的抗泡沫性高于規(guī)格指標(biāo)要求,說明研制油品的抗泡沫性優(yōu)秀,可以抑制因氣泡產(chǎn)生的不連續(xù)潤滑;油品的過濾性能高于規(guī)格指標(biāo)要求,即使汽油機(jī)油混入水,油品過濾阻力僅小幅增加,不影響機(jī)油輸送;而且乳濁液保持性試驗(yàn)結(jié)果也說明,汽油機(jī)油即使混入水也不會發(fā)生油水分離現(xiàn)象,確保發(fā)動(dòng)機(jī)各部分都能得到有效潤滑保護(hù);高溫沉積物試驗(yàn)結(jié)果表明,研制油品可以減少渦輪沉積物生成,滿足渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)使用需求。

    表3 研制的SN/GF-5 5W-30汽油機(jī)油的主要理化性能和部分專項(xiàng)性能

    研制的SN/GF-5 5W-30油品需要通過SN/GF-5規(guī)格要求的發(fā)動(dòng)機(jī)臺架測試,因而調(diào)制SN/GF-5 5W-30汽油機(jī)油待測油樣,進(jìn)行程序ⅢG,ⅢGA,ⅢGB,ⅣA,ⅤG,ⅥD,Ⅷ發(fā)動(dòng)機(jī)臺架試驗(yàn)測試,結(jié)果如表4所示。表4結(jié)果顯示,研發(fā)的SN/GF-5 5W-30汽油機(jī)油油樣順利通過上述臺架試驗(yàn),油品各項(xiàng)性能滿足SN/GF-5規(guī)格要求。目前,研發(fā)的SN/GF-5汽油機(jī)油已實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用,通過某自主汽車品牌原始設(shè)備制造商(OEM)認(rèn)證,供應(yīng)其OEM裝車油。

    表4 研制的SN/GF-5 5W-30汽油機(jī)油的臺架試驗(yàn)結(jié)果

    3 結(jié) 論

    采用國產(chǎn)添加劑和基礎(chǔ)油研制出滿足SN/GF-55W-30規(guī)格要求的汽油機(jī)油,成功通過SN/GF-5規(guī)格要求的各項(xiàng)發(fā)動(dòng)機(jī)臺架試驗(yàn),并實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用,得到OEM認(rèn)證。

    模擬試驗(yàn)評價(jià)結(jié)果表明:當(dāng)長鏈二苯胺型抗氧劑與酚酯型抗氧劑的質(zhì)量比為3∶7時(shí),二者復(fù)合使用具有最佳抗氧效果;酰胺型摩擦改進(jìn)劑與氨基甲酸鉬復(fù)合使用,可顯著提高汽油機(jī)油的減摩性能;在3種結(jié)構(gòu)的ZDDP中,長鏈二仲烷基二硫代磷酸鋅的抗磨性能最好。

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