Dodatki do smarów - Seria dodatków zapobiegających-zużyciu i przeciwutleniających:Podstawowy C8 ZDDP toczysty di-n-oktylz zakresu Sinolook ZDDP - najdłuższy-najdłuższy łańcuch pierwszorzędowego alkilu ZDDP w serii. Tam, gdzie mieszany gatunek C4/C8 równoważy reaktywność krótkiego-łańcucha ze stabilnością-długiego łańcucha, czysty gatunek C8 maksymalizuje wszystkie zalety wydłużonego łańcucha n-alkilowego:najwyższa stabilność termicznaw serii podstawowej,najlepsza rozpuszczalność w olejach z grupy III, grupy IV (PAO) i estrowych olejach bazowych, oraznajczystszy profil rozkładu termicznego(najmniej kwaśnych-produktów ubocznych w wysokich temperaturach). Preferowany do syntetycznych olejów silnikowych klasy premium,-wysokotemperaturowych przemysłowych smarów i zastosowań wymagających maksymalnej stabilności oksydacyjnej składnika ZDDP. Seria Sinolook ZDDP: Mieszana podstawowa C4/C8 ·Szkoła podstawowa C8 (ta klasa)· Wtórny ZDDP.
Przeciw-zużyciu · Przeciwutleniacz · Inhibitor korozji · Czysty pierwotny alkil n-C8 · Najlepsza rozpuszczalność w oleju syntetycznym · Najwyższa stabilność termiczna w serii podstawowej · HDEO · Syntetyczny PCMO · Przemysłowa wysoka-temperatura · ⚠ Wymagany budżet SAPS Zn/P/S
Podstawowy C8 ZDDP
Di-n-dialkiloditiofosforan oktylu cynku / Zn[S–P(S)(OC₈H₁₇)₂]₂ / sól tiofozyloalkilocynku / Zn 7,0–10,0% · P 5,0–8,0% · S 10,0–14,0% / czysty pierwotny C8 - Maksymalna stabilność termiczna · Wysokiej jakości olej syntetyczny
| Numer CAS | 4991-47-3 (czysty di-n-oktyl); 85940-28-9 (nr ref. mieszanki komercyjnej) |
| Formuła | Zn[S–P(S)(OC₈H₁₇)₂]₂ · R=n-C₈H₁₇ (n-oktyl, oba łańcuchy) |
| Synonimy | Podstawowy C8 ZDDP · Di-n-oktyl ZDDP · Cynk di-n-oktyloditiofosforan · Cynk O,O-di-n-ditiofosforan oktylu · Sól tiofozyloalkilocynkowa · ZDDP C8 · Pierwotny ZDDP o długim-łańcuchu |
| Struktura alkilowa | CZYSTY n-C8- wszystkie cztery łańcuchy alkilowe to n-oktyl (n-C₈H₁₇); masa cząsteczkowa ~960 (czysty związek przed rozcieńczalnikiem); wyższa MW niż mieszanka mieszana C4/C8 (~760–850) → nieco niższy % pierwiastka aktywnego na gram przy równoważnej zawartości rozcieńczalnika |
| ★ vs C4/C8 Mieszane | ★ Wyższa stabilność termiczna (czysto długi-łańcuch) ★ Lepsza rozpuszczalność w grupie III / PAO / ester ★ Czystszy-rozkład w wysokiej temperaturze - mniej kwasu |
| Stan SAPS | ⚠ Zn 7–10% → S/A ⚠ P 5.0–8.0% ⚠ S 10–14% |
| GHS / Bezpieczeństwo | FP Większy lub równy 180 stopni H315/H317/H319 substancja drażniąca |
Co to jest podstawowy C8 ZDDP i dlaczego czysty n-oktyl?
Podstawowy C8 ZDDP(O,O{0}}di-n-oktyloditiofosforanu cynku) jest syntetyzowany wyłącznie zn-oktanol (1-oktanol, C₈H₁₇OH)- wszystkie cztery łańcuchy alkilowe flankujące dwa centra fosforu są liniowymi pierwszorzędowymi grupami n-oktylowymi. Ta architektura typu pojedynczego-alkilu- odróżnia go od mieszanej odmiany C4/C8 (która zawiera łańcuchy n-butylu i n-oktylu w tej samej cząsteczce) oraz od wtórnych klas ZDDP (w których wykorzystuje się rozgałęzione łańcuchy izopropylowe lub sec-butylowe). Czysta struktura C8 oznacza, że każda cząsteczka w partii ma identyczne,-dobrze zdefiniowane środowisko alkilowe wokół sfery koordynacyjnej-siarki fosforu-, co zapewnia bardziej spójną i przewidywalną kinetykę rozkładu termicznego niż gatunki mieszane-łańcuchowe.
Podstawową zaletą długości łańcucha C8 w porównaniu z krótszymi pierwszorzędowymi alkilami jest jej wpływ na dwie wzajemnie powiązane właściwości:rozpuszczalność olejuIstabilność termiczna. Rozpuszczalność w niepolarnych olejach bazowych (hydrokrakowanych z grupy III, PAO z grupy IV, estry z grupy V) zwiększa się wraz z długością łańcucha alkilowego ze względu na lepszą kompatybilność łańcuchów węglowodorowych (zasada-rozpuszczania-podobna do interakcji polimerów-rozpuszczalników). Odmiany ZDDP z łańcuchami C₄ mogą wykazywać graniczną rozpuszczalność lub zmętnienie w bazach podstawowych grupy III/PAO o wysokiej-czystości i niskiej-polaryzacji, podczas gdy gatunki C8 pozostają całkowicie przejrzyste. Stabilność termiczna - odporność wiązania P–O–C na rozszczepienie jednocząsteczkowe lub katalizowane kwasem-w podwyższonych temperaturach - również poprawia się wraz z długością łańcucha, ponieważ większa grupa alkilowa sterycznie chroni wiązanie P–O–C przed atakiem nukleofilowym ze strony śladów wody lub związków kwasowych. Przekłada się to na dłuższą żywotność w temperaturach skrzyni korbowej powyżej 130 stopni.
| Nieruchomość | Podstawowy C8 ★ (to) | Pierwotne C4/C8 Mieszane | Drugi ZDDP |
|---|---|---|---|
| Typ alkilowy | Czysty n-C8 (wszystkie 4 łańcuchy) | Mieszane n-C4 + n-C8 | iso-C3 / s-C4 / s-C8 |
| Stabilność termiczna | ★★★ Najwyższy | ★★ Wysoka | ★ Umiarkowane |
| Rozpuszczalność Gp III/PAO | ★★★ Doskonale | ★★ Dobrze | ★★ Dobrze |
| Tworzenie trybofilmu (zimny start) | Wolniejszy początek | Umiarkowany | ★★★ Najszybszy |
| Działanie przeciwutleniające | ★★★ Najsilniejszy | ★★★ Mocny | ★★ Dobrze |
| Czystość rozkładu | ★★★ Najczystszy (najmniej kwaśnych-produktów ubocznych) | ★★ Czyste | ★ -eliminacja → olefiny + H₃PO₄ |
| Element aktywny % (Zn/P/S) | Nieco niższa (wyższa MW na Zn) | Średni zakres | Najwyższy (alkil o niskiej masie cząsteczkowej) |
| Idealna aplikacja | Oleje syntetyczne,-przemysłowe do wysokich temperatur | Ogólnego-zastosowania HDEO/PCMO | Szybkie-szybkie zimne uruchomienie PCMO |
Wszystkie gatunki ZDDP tworzą ochronny trybofilm w wyniku rozkładu termicznego/trybochemicznego - cząsteczka rozkłada się na metalowej powierzchni styku, tworząc szkło polifosforanowo-cynkowe. Theścieżkarozkładu różni się krytycznie między pierwszorzędowymi i drugorzędowymi alkilami:
Wiązanie P – O – C rozszczepia się poprzez hydrolizę (ślad wody w wysokiej temperaturze): R – O – P → ROH + PO⁻. n-oktanol (C₈H₁₇OH) to organiczny-produkt uboczny -, stosunkowo obojętny, nie-kwasny i nie-żrący alkohol. Nieorganiczne formy fosforanowe (ZnO/Zn₃(PO₄)₂) tworzą ochronną warstwę szkła.Nie tworzy się kwas, nie ma żrących-produktów ubocznych.
-Wodór w drugorzędowej grupie alkilowej (np. izopropyl: CH₃ –CH(–O–P)–CH₃) ulega eliminacji w podwyższonej temperaturze: wiązanie P–O pęka poprzez eliminację E2, tworzącolefina(np. propen CH₃–CH=CH₂)i H₃PO₄ (kwas fosforowy). Kwas może atakować metale łożyskowe (Pb, Cu, Sn), zwiększając zużycie korozyjne - zarządzane przez rezerwę TBN (detergent/dyspergator) w preparacie.
Praktyczne implikacje:Podstawowy gatunek ZDDP C8 jest preferowanym gatunkiem do zastosowań o wysokich wymaganiach korozyjnych (precyzyjne stale łożyskowe, styki ze stopów nieżelaznych-) i długich okresach między wymianami, gdzie nagromadzenie kwasu z wtórnego rozkładu ZDDP mogłoby zbyt szybko zużyć rezerwę TBN. W przypadku długich-odpływów HDEO (100,000+ km) czystsza pierwotna ścieżka rozkładu pozwala zachować rezerwę TBN na neutralizację kwasu z przedmuchów spalania -, a nie z samego dodatku ZDDP.
Specyfikacja techniczna
S/A ≈ Zn% × 1,24; taki sam zakres jak w mieszance C4/C8 - zawartość pierwiastków aktywnych utrzymana pomimo wyższej MW dzięki dostosowanemu poziomowi rozcieńczalnika
Niższe piętro (5,0% w porównaniu z 5,5% dla mieszaniny C4/C8) odzwierciedla wyższą MW czystej cząsteczki C8 - określ stopień P%; obowiązują te same zasady budżetu P-oleju gotowego
Ten sam zakres, co gatunek mieszany; potwierdź ocenę-konkretnego S% w zakresie COA; uwzględnić w budżecie ACEA na siarkę
Nieco wyższe niż gatunki zawierające C4 (dłuższe łańcuchy C8 nieznacznie zwiększają lepkość istotną); nadal znikomy udział na poziomie 0,5–1,5% wag. obróbki w gotowym oleju
Budżet SAPS - Obowiązują te same zasady, co w przypadku podstawowej klasy C4/C8
Podstawowy ZDDP C8 ma ten sam zakres zawartości pierwiastków aktywnych Zn, P i S, co mieszany gatunek C4/C8. Wszystkie obliczenia budżetu SAPS są identyczne:P w gotowym oleju=(% obróbki ZDDP × P%)/100. ACEA C3/API SP P Mniejsze lub równe 0,08%: maksymalna obróbka przy P=7%=1.14% wag.; przy P=8%=1.00% wag. ACEA E6/E9 i API CK-4 nie mają limitu P - stawki leczenia regulowanej wyłącznie przez docelową wydajność AW i całkowity budżet TBN. Kluczowa różnica w porównaniu z mieszaniną C4/C8: dolna granica P% wynosi 5,0% (w porównaniu z 5,5%) ze względu na wyższą MW cząsteczki. - określ docelowy poziom P% w zamówieniu. W przypadku najwyższej jakości olejów syntetycznych, w których czystość rozkładu termicznego jest krytyczna (HDEO z długim-wyciekiem, PCMO z turbodoładowaniem), zaleca się gatunek podstawowy C8 pomimo identycznych numerów SAPS -, jakość trybofilmu i brak kwasowych produktów ubocznych rozkładu uzasadniają niewielką premię w porównaniu z gatunkiem mieszanym.
| Parametr | Specyfikacja | Metoda testowa | Uwaga w porównaniu do gatunku mieszanego C4/C8 |
|---|---|---|---|
| Wygląd | Przejrzysty do bursztynowego płyn | Wizualny | Podobny kolor; zazwyczaj nieco jaśniejszy w bazach grupy III/PAO ze względu na lepszą rozpuszczalność - gatunek C8 jest mniej podatny na pojawianie się lekkiego zmętnienia w niskich temperaturach w-olejach bazowych o wysokiej czystości |
| Zawartość cynku ⚠ | 7,0–10,0% wag. | ASTM D4628 | Taki sam zakres jak w mieszance C4/C8. Poziom aktywnego Zn utrzymywany za pomocą dostosowanego rozcieńczalnika; określić gatunek Zn% dla budżetu SAPS; S/A=Zn% × 1,24 |
| Fosfor ★ ⚠ | 5,0–8,0% wag. | ASTM D1091 | Minimalna wartość 5,0% w porównaniu z 5,5% dla mieszanej - czystej cząsteczki C4/C8 ma wyższą MW (żadnych lżejszych łańcuchów C4 nie obniżających MW); te same zasady budżetu-ropy P; określić stopień P% na zamówieniu |
| Siarka ⚠ | 10,0–14,0% wag. | ASTM D1552/D2622 | Taki sam zakres jak w przypadku wersji mieszanej |
| Temperatura zapłonu (COC) | Większy lub równy 180 stopni | ASTM D92 | Ta sama klasyfikacja; n-oktanol FP wynosi 81 stopni - ZDDP FP zależy od składnika oleju rozcieńczającego, a nie od lotności łańcucha alkilowego |
| Lepkość kinematyczna @100 stopni | 10–25 cst | ASTM D445 | Nieznacznie wyższe niż C4/C8 zmieszane w tym samym zakresie 10–25 cSt ze względu na większą cząsteczkę C8; nadal nieistotne przy normalnych wskaźnikach leczenia |
| Gęstość @20 stopni | 1,10–1,20 g/cm3 | ASTM D4052 | Ten sam zakres, co gatunek mieszany; używać do konwersji masy-na-objętość podczas mieszania |
| ★ Stabilność termiczna | ★ Najwyższy w serii podstawowej | ASTM D2070 / stan Penn | KLUCZOWY WYRÓŻNIACZ - czysty C8 wykazuje niższą szybkość hydrolizy / rozszczepienia termicznego wiązań P–O–C w porównaniu z mieszanym gatunkiem C4/C8; potwierdzony w teście utleniania Penn State Micro- i stopniu utlenienia według sekwencji IIIGH; określić „Podstawowy C8” (niemieszany) w przypadku najwyższej jakości receptur olejów syntetycznych |
Zastosowania i dlaczego C8 to preferowana klasa
1. Syntetyczne oleje silnikowe klasy premium - grupa III / PAO / baza estrowa
Primary C8 ZDDP is the grade of choice for fully synthetic engine oil formulations (Group III, PAO, and ester base oils) where ZDDP solubility, oxidative stability, and clean decomposition are all critical. In high-purity Group III base stocks (viscosity index >130, bardzo mało związków aromatycznych), krótszy składnik C4 mieszanego-ZDDP może powodować lekkie zmętnienie lub graniczną rozpuszczalność w temperaturach wygrzewania na zimno (-20 stopni), podczas gdy czysty C8 pozostaje w pełni rozpuszczalny. W bazach PAO (całkowicie nie-polarnych rozgałęzionych oligomerach) dłuższy łańcuch C8 alkilowy lepiej pasuje do-niepolarnego charakteru matrycy oleju bazowego - zgodnie z zasadą formułowania, zgodnie z którą rozpuszczalność dodatków wymaga kompatybilności węglowodorów pomiędzy grupami końcowymi dodatku i olejem bazowym. W przypadku silników z turbo{11}}bezpośrednim-wtryskiem, zasilanych w pełni syntetycznym olejem 5W-30 (API SP / ACEA C3), podstawowy C8 ZDDP w stężeniu 0,8–1,0% wag. zapewnia lepszą wydajność utleniania według sekwencji IIIGH w porównaniu z olejem mieszanym ze względu na wyższą wrodzoną stabilność termiczną.
2. Długi-odpływ HDEO - 100,000+ km Syntetyczny SAE 15W-40/10W-30
W przypadku najwyższej jakości formuł HDEO z wydłużonymi okresami między wymianami oleju (100 000 km lub 500 godzin pracy) przewaga w zakresie stabilności termicznej oleju podstawowego C8 jest najbardziej istotna z komercyjnego punktu widzenia. W punkcie serwisowym po przejechaniu 80 000–100 000 km ZDDP w HDEO-z długim drenażem został wystawiony na działanie temperatur w misce ściekowej wynoszącej 120–140 stopni przez dłuższy czas, a integralność wiązania P–O–C bezpośrednio określa, czy tribofilm-przeciwzużyciowy można zregenerować w całym okresie między wymianami. Podstawowy ZDDP C8, charakteryzujący się doskonałą stabilnością hydrolityczną wiązań P–O–C i czystszym rozkładem (brak wytwarzania kwasu w wyniku -eliminacji), utrzymuje zdolność regeneracji trybofilmu nawet w okresie między wymianami niż gatunki mieszane lub wtórne. Czystszy rozkład oznacza także mniejsze zużycie TBN przez kwas rozkładający ZDDP, co pozwala zachować większą rezerwę TBN na neutralizację kwasów powstających podczas spalania -, co stanowi znaczącą zaletę na ostatnich 20 000–30 000 km długiego drenażu.
3. Smary przemysłowe-wysokotemperaturowe
W-wysokotemperaturowych zastosowaniach przemysłowych - olejach do sprężarek tłokowych (temperatura zaworu tłocznego 180–220 stopni), olejach obiegowych turbin (temperatura czopów łożysk 120–150 stopni) i syntetycznych przemysłowych olejach przekładniowych (CLP EP, miska olejowa 100–130 stopni) - element ZDDP musi przetrwać bez degradacji termicznej przez 4 000–8 000 godzin ciągłej pracy. Wyższa stabilność wiązania P–O–C pierwotnego C8 ZDDP oznacza, że pozostaje ono nienaruszone i dostępne do regeneracji trybofilmu przez te wydłużone okresy międzyobsługowe. W syntetycznych olejach kompresorowych na bazie PAO (ISO VG 46/68) doskonała rozpuszczalność PAO C8 ZDDP zapobiega również rozdzielaniu faz lub osadzaniu się dodatków podczas-okresów wymiany oleju i okresów przestojów na zimno.
4. Mieszanie komponentów w pakietach dodatków PCMO
W pakietach dodatków PCMO (pakiety DI dla API SP / ILSAC GF-6A/B) ZDDP jest często stosowany jako mieszanka binarna lub trójskładnikowa: podstawowy ZDDP C8 zapewnia przeciwutleniacz w wysokiej-temperaturze i składnik zapewniający stabilność podczas długiego-drenowania, podczas gdy wtórny ZDDP (stopień izopropylowy lub sec-butylowy) zapewnia szybszą aktywację tribofilmu na zimno. Typowy stosunek mieszanki wynosi 60–70% wag. Pierwotny C8 ZDDP + 30–40% wag. Wtórny ZDDP -, co równoważy wydajność zużycia krzywki-na zimno (sekwencja ASTM IVA/IVB, która jest wrażliwa na wczesne tworzenie się trybofilmu) z odpornością na utlenianie w wysokiej-temperaturze (sekwencja IIIGH), którą zapewnia Podstawowy C8. W tej roli podstawowy C8 ZDDP jest „szkieletowym” ZDDP zapewniającym podstawowe-działanie przeciwzużyciowe i działanie AO, uzupełnionym wtórnym ZDDP do aktywacji w niskiej temperaturze.
Często zadawane pytania
P: Dlaczego w niektórych recepturach jest napisane „Tylko podstawowy C8”, zamiast dopuszczać mieszany gatunek C4/C8?
Trzy powody techniczne decydują o specyfikacji „tylko C8” w niektórych formułach premium. Pierwszy,Zapewnienie rozpuszczalności grupy III/PAO w niskich temperaturach: niektóre syntetyczne formuły-zatwierdzone przez OEM wymagają testu przezroczystości wygrzewania na zimno (zwykle -20 stopni przez 72 godziny) w ramach kwalifikacji gotowego oleju, a ZDDP klasy mieszanej- może wprowadzić graniczne zmętnienie, którego nie powoduje czysty C8. Drugi,budżet neutralizacji kwasów rozkładu termicznego: w preparatach zoptymalizowanych pod kątem dokładnej rezerwy TBN na końcu--odpływu (zwłaszcza HDEO z długim-odpływem ACEA E6/E9 z TBN większym lub równym docelowej wartości 9 mgKOH/g na odpływie), niższe wytwarzanie kwasu z pierwotnego rozkładu C8 w porównaniu do gatunku mieszanego zapewnia bardziej przewidywalną trajektorię zużycia TBN -, pozwalając uniknąć konieczności nadmiernego-projektowania Rezerwa TBN z dodatkowym detergentem. Trzeci,programy regulacyjne/jakości OEM: niektóre programy zatwierdzania środków smarnych OEM (np. Mercedes-Benz MB 228.61, Volvo VDS-5) określają typ alkilu ZDDP w ujawnieniu receptury w ramach rejestracji smaru, wymagając od producentów dopasowania typu alkilu receptury referencyjnej podczas stosowania zatwierdzonej receptury jako szablonu.
P: Czy podstawowy C8 ZDDP nadaje się do stosowania w produktach uzupełniających-na rynku wtórnym („suplement olejowy z ZDDP”)?
Tak - Podstawowy C8 ZDDP to doskonały wybór dla produktów uzupełniających ZDDP dostępnych na rynku wtórnym (podobnych w koncepcji do dodatku Rislone ZDDP, Driven Racing Oil lub Lucas ZDDP), szczególnie tych przeznaczonych do starszych-silników o wysokich osiągach z płaskimi-wałkami rozrządu popychaczy, które wymagają wyższych poziomów ZDDP niż zapewniają nowoczesne oleje silnikowe API SP. Doskonała stabilność termiczna i czysty rozkład gatunku C8 są korzystne w starszych konstrukcjach silników o wyższych temperaturach roboczych i mniej kontrolowanych środowiskach spalania. W przypadku formuły suplementów na rynku wtórnym: typowa szybkość obróbki add-pack ZDDP wynosi 3–8% produktu add-, który jest dodawany w ilości 3–5% do gotowego oleju -, co daje udział ZDDP w wysokości 0,09–0,40% dodatku ZDDP w gotowym oleju. Nawet w górnej części tego zakresu (podniesienie P w gotowym oleju o ~0,02–0,03%) stopień uzdatniania jest umiarkowany jak na standardy wydajności silnika. Uwaga: w nowych pojazdach z gwarancją ACEA C3/API SP dodanie nieoryginalnych suplementów ZDDP może unieważnić gwarancję w wyniku podniesienia gotowego oleju P powyżej specyfikacji -. Należy odpowiednio poinformować klientów.
P: Jaka jest różnica w trwałości między podstawowym C8 ZDDP a mieszanym gatunkiem C4/C8?
Zarówno podstawowe gatunki C8, jak i mieszane gatunki C4/C8 ZDDP mają okres przydatności do spożycia wynoszący 12 miesięcy w zalecanych, zamkniętych, suchych warunkach przechowywania (0–40 stopni). Podstawowym mechanizmem degradacji w obu przypadkach jest powolna hydroliza wiązania P–O–C w obecności śladowej wilgoci -, w wyniku której powstaje kwas fosforowy i odpowiedni alkohol. Podstawowy C8 ZDDP hydrolizuje nieco wolniej niż gatunek mieszany (dłuższy łańcuch C8 zapewnia dodatkową ochronę steryczną wiązania P–O–C), więc w praktyce podstawowy C8 często zachowuje zgodność ze specyfikacją przez ponad 12 miesięcy, jeśli jest prawidłowo przechowywany -, ale 12-miesięczna gwarancja jest standardem handlowym do celów planowania. W obu przypadkach kluczowym wymogiem przechowywania jestszczelnie zamknięte pojemniki zawierające mniej niż lub równą 0,10% wody według KFT, unikanie cyklicznych zmian temperatury (kondensacja z wilgoci w przestrzeni nad roztworem w częściowo opróżnionych beczkach przyspiesza hydrolizę) i stosowanie płaszcza azotowego w otwartych pojemnikach masowych. W przypadku każdego materiału przechowywanego dłużej niż 9 miesięcy zaleca się sprawdzenie-odbioru KFT i P%.
Referencje techniczne i regulacyjne
D4628 (Zn%) · D1091 (P%) · D1552/D2622 (S%) · D445 (KV @ 100 stopni) · D4052 (gęstość) · D92 (FP) · KFT (woda mniejsza lub równa 0,10%) · D130 (taśmy Cu 1b) ·ASTM D2070 / Penn State Micro-Utlenianie (stabilność termiczna - kluczowy czynnik odróżniający od gatunku mieszanego)· D4172 (zużycie 4-kulek) · D2882 (pompa łopatkowa Vickersa) · Sekwencja ASTM IVA/IVB · Sekwencja ASTM IIIGH · GC (potwierdzenie czystości n-C8 alkilu na żądanie)
Wysokiej jakości syntetyczny HDEO: API CK-4/FA-4 · ACEA E6/E9 · MB 228.51/228.61 · Volvo VDS-5 · Mack EO-O PP· Syntetyczny PCMO (szkielet AW): API SP · ILSAC GF-6A/B · ACEA C3 (niska-klasa P) · GM dexos1 Gen3 · Hydrauliczny: DIN 51524-2/3 HM cynkowy · Denison HF-0/HF-2 · Przekładnia: ISO CLP/CLP-HC · DIN 51517-3 · Sprężarka: ISO 6743-3 DAH (syntetyczny) · Turbina: ISO 6743-5
Zarejestrowany w REACH · Na liście TSCA · CAS 4991-47-3 · SAPS-aktywny: wszystkie Zn/P/S przyczyniają się do - takich samych zasad budżetowych jak klasa mieszana · n-alkohol oktylowy (C8H17OH) to pierwotny rozkład przez-produkt - nietoksyczny, niekwasowy, zgodny z REACH · Dostępna karta GHS · Brak SVHC
Podstawowy C4/C8 Mieszany ZDDP ✅ ·Podstawowy C8 ZDDP ✅ (ten produkt)· Wtórny ZDDP (następny - rozgałęziony alkil, najszybszy tribofilm-zimny start) · Aminowy AO · Fenolowy AO · Modyfikatory tarcia
Podstawowy C8 ZDDP · Zn[S-P(S)(OC₈H₁₇)₂]₂ · Czysty Di-n-oktyl · Zn 7–10% · P 5–8% · S 10–14% · Najwyższa stabilność termiczna · Najwyższa klasa syntetyczna · COA/TDS/SDS
Zapytaj o cenę, TDS i pomoc techniczną
Określ docelowy poziom Zn%, P%, S% (n-stopień czystości C8), zastosowanie (syntetyczny HDEO · PCMO PAO/Gp III · hydrauliczny · sprężarka), ograniczenie budżetowe P (ACEA E9 bez limitu · ACEA C3 mniejsze lub równe 0,08% · itd.), objętość i port docelowy. Pełny certyfikat COA (Zn/P/S potwierdzony przez ICP-OES), potwierdzenie czystości TDS, SDS i n-C8 alkilu metodą GC dostępne na żądanie. Dostępne próbki kwalifikacyjne (200 mL – 5 kg).
Seria przeciw-zużyciom i przeciwutleniaczom:Podstawowy C4/C8 ZDDP ✅ · Podstawowy C8 ZDDP ✅ · Wtórny ZDDP (następny)· Aminy AO · Fenole AO · Modyfikatory tarcia · Inhibitory korozji
Popularne Tagi: podstawowy c8 zddp, Chiny producenci i dostawcy pierwotnego c8 zddp, 2 6 di t butyl p cresol, 2 6 di tert butyl 4 cresol, 2 6 di tert butyl p cresol, 2 6 di tert butyl para cresol, 6 6 di tert-butyl 2 2 metylenedi p cresol
