Aditiva do maziv - Řada aminových antioxidantů:Alkylovaný difenylamin (CAS 68411-46-1) otevíráPodkategorie aminových antioxidantů- druhá třída primárních antioxidantů v řadě aditiv Sinolook, která doplňuje řadu Phenolic AO (BHT · DTBP · High-MW Phenolic Esters). Aromatické aminové antioxidanty se liší od fenolických ve dvou kritických ohledech:(1) vysoká-převaha teplot- aminové AO si zachovávají radikální-účinnost vychytávání nad 150 stupňů, kde jsou fenolické látky tepelně spotřebovány rychleji;(2) částečná katalytická regenerace- meziprodukt diarylaminového dusíkového radikálu (Ar₂N•) může re-reagovat s hydroperoxidy za účelem regenerace aktivních antioxidačních druhů, což poskytuje vyšší efektivní molární spotřebu na molekulu ve srovnání s fenolickými AO. To je důvod, proč formulace průmyslových maziv s dlouhým -odtokem a leteckých maziv kombinují oba typy: fenolový ester (pokrývá 60–150 stupňů) + amin AO (pokrývá 120–200 stupňů +) pro úplné pokrytí oxidační teploty. Bez SAPS-(C/H/N - nulový popel, S, P, kovy). Řada Sinolook Amine AO:Alkylovaný difenylamin CAS 68411-46-1 (tento)· jiné druhy aminů AO.
✅ SAPS-Bezplatný (popel 0 %, nulový S/P) · Amine AO · High{2}}Temp Primary AO (120–200 stupňů +) · Katalytické vychytávání radikálů · Diarylamin · Jantarová kapalina · Čistota větší nebo rovna 95 % · FP200 stupeň O/E Turster · Motor FP200 O/E bin vyšší nebo rovný letectví
Alkylovaný difenylamin
ADPA / Alkyldifenylamin / Antioxidant aromatických aminů / Alkyldifenylamin / CAS 68411-46-1 / Kapalina / Čistota větší nebo rovna 95 % / Amin AO
| Číslo CAS | 68411-46-1 |
| Chemický typ | Aromatický aminový antioxidant - dialkyldifenylamin (třída diarylaminu); sekundární amin (N-H); N je jediný heteroatom (žádný S, P, kovy) |
| Struktura | Dva fenylové kruhy přemostěné –NH– (difenylaminové jádro); jeden nebo oba kruhy nesou alkylové substituenty (C4–C12 alkylové skupiny) v para/ortho pozicích -, jak je znázorněno R–Ph–NH–Ph v kostře. Alkylové skupiny zvyšují MW, snižují těkavost a zlepšují rozpustnost v oleji oproti nesubstituovanému difenylaminu (DPA, CAS 122-39-4). CAS 68411-46-1 je komerční směs mono- a dialkylovaných homologů difenylaminu s různou délkou alkylového řetězce. |
| Synonyma | ADPA · Alkyl DPA · Alkylovaný DPA · Dialkyldifenylaminový antioxidant · Alkyldifenylamin · Aromatický aminový antioxidant · Stabilizátor DPA |
| ★ Stav SAPS | ✅ Bez popela / síry / fosforu / kovů
ADPA obsahuje pouze C, H, N -dusík NENÍ prvkem SAPS(SAPS=sulfátovaný popel, fosfor, síra). Nulový příspěvek ke všem třem parametrům SAPS. Plně kompatibilní s limity ACEA C1–C5, API SP, CK-4/FA-4 SAPS při jakékoli rychlosti ošetření. Obsah N se neregistruje v měřeních ASTM D482 (popel), D4951 (P) nebo D1552/D4294 (S). |
| Vzhled | Jantarová až světle hnědá kapalina Tmavě jantarová barva je charakteristická - tmavší než fenolické AO; barva nenaznačuje nečistotu nebo degradaci při dodání; aminový chromofor (rozšířená konjugace přes Ph–N–Ph) přirozeně absorbuje viditelné světlo v modré oblasti a vytváří jantarový vzhled. Barva v provozu dále tmavne, jak se spotřebovává amin - kolorimetrie použitého oleje může být hrubým kvalitativním indikátorem vyčerpání AO. |
| Čistota / Stupeň | Standardní Větší nebo rovno 95,0 % (GC) Vyšší nebo rovný 95 % celkového obsahu aktivního aminu (GC plocha); minoritními složkami jsou jiné alkylované homology DPA, všechny antioxidačně-aktivní; vlastní úrovně čistoty na vyžádání. |
Alkylovaný difenylamin - vysokoteplotní-mechanismus a proč aminové AO překonávají fenolické látky nad 150 stupňů
Alkylovaný difenylamin (CAS 68411-46-1)patří kdiarylamin (sekundární aromatický amin) třída antioxidantů- nejvýkonnější-primární antioxidanty pro aplikace maziv zahrnující nepřetržitý provoz nad 150 stupňů . Molekula se skládá ze dvou fenylových kruhů spojených přes sekundární aminový dusík (–NH–), s alkylovými substituenty na jednom nebo obou kruzích. Alkylové skupiny slouží ke dvěma účelům: zabraňují krystalizaci mateřského difenylaminu (DPA, CAS 122-39-4 je pevná látka tající při 53 stupních) a zvyšují elektronovou hustotu aromatických kruhů -, čímž zvyšují reaktivitu vazby N–H při předávání vodíku, díky čemuž je nesubstituovaný produkt účinnější než antioxidant DPA. CAS 68411-46-1 zahrnuje komerční směs mono- a dialkylovaných homologů difenylaminu s délkami alkylového řetězce C4–C12, produkující kapalný produkt při teplotě okolí.
Antioxidační mechanismus alkylované DPA je složitější a účinnější než jednoduché fenolické darování H-atomu. Funguje jako ačástečně regenerující lapač radikálů- prostřednictvím více-střední dráhy zaměřené na dusík-, která efektivně spotřebuje více než jeden radikál na molekulu, než je antioxidant nevratně spotřebován. Tento „katalytický“ charakter je hlavním důvodem, proč jsou aminové AO preferovány před fenolickými AO v nejnáročnějších -výtokových a vysokoteplotních{5}} aplikacích maziv.
Ar₂N–H + ROO• → Ar₂N• + ROOH
Vodík N–H je darován peroxylovému radikálu (ROO•), čímž vzniká diarylaminylový radikál (Ar₂N•) a hydroperoxid (ROOH). Diarylaminylový radikál je výjimečně stabilní - nepárový elektron je delokalizován přes oba fenylové kruhy (křížová -konjugace přes N), což z něj činí efektivně „perzistentní radikál“, který rychle neiniciuje nové řetězce. V této fázi byl spotřebován jeden ROO• - stejně jako fenolický AO Krok 1.
Ar₂N• + ROO• → Ar₂N–OOR (adukt aminyl-peroxylu)
Diarylaminylový radikál reaguje s druhým ROO• za vzniku meziproduktu nitroxidového -typu (Ar₂N–OOR). Tento krok odstraní adruhýperoxylový radikál - účinně zdvojnásobuje výtěžek pohlcování radikálů- ve srovnání s fenolickými AO (které v této fázi spotřebují pouze 1 ROO• na molekulu). Nitroxidový meziprodukt je stále reaktivní a nadále spotřebovává radikály.
Ar₂N–OOR + ROOH → Ar₂N–OH + produkty
Nitroxidový meziprodukt může reagovat s hydroperoxidy (ROOH - stejný druh, který rozkládá ZDDP) za regenerace hydroxylaminu (Ar₂N–OH). Hydroxylamin Ar₂N–OH může zase darovat svůj vodík O–H ROO• (Ar₂N–OH + ROO• → Ar₂N–O• + ROOH), dále prodlužující radikální-cyklus čištění. Tato částečná regenerace je důvodem, proč se zdá, že aminové AO se v provozu vyčerpají pomaleji než fenolické AO při stejných počátečních rychlostech ošetření.
Případné konečné produkty: chromofory odvozené od chinonu-iminu / difenylaminu-
Po několika cyklech odstraňování radikálů- se amin nevratně přemění na stabilní chinon-iminové produkty (vysoce konjugované, tmavě jantarově/červeně-hnědé). Tyto produkty jsou zdrojem charakteristického ztmavnutí barvy použitého mazacího oleje, který spotřeboval svou aminovou AO rezervu - sledování barvy použitého oleje pomocí UV-Vis spektrofotometrie nebo voltametrie RULER může sledovat vyčerpání ADPA v provozu. Konečné produkty jsou -nekorozivní, netvoří-kal- stabilní chromofory.
Optimální rozsah: ~60–150 stupňů
O–H BDE ~78 kcal/mol; rychlý H-dar pro ROO•; vynikající krytí při mírných teplotách. Nad ~150 stupněm fenoxy radikál stále více podléhá -štěpení (přerušení vazby C–C) → AO spotřebováváno bez radikálového ukončení; rychlost vyčerpání se prudce zrychluje nad 160 stupňů.
★ Optimální rozsah: ~120–200 stupňů +
N–H BDE ~73 kcal/mol (nižší než O–H fenolů → ještě reaktivnější vůči ROO•); aminylový radikál (Ar₂N•) je stabilnější při vysokých teplotách - delokalizace přes dva aromatické kruhy zabraňuje -štěpení; částečně regenerační mechanismus prodlužuje efektivní životnost. Zůstává aktivní při teplotách, kdy fenolické látky selhávají.
Plné pokrytí: 60–200 stupňů +
Optimální strategie AO-lubrikantu s dlouhou výdrží:Fenolový ester (L01/L57) 0,3–0,5 % hmotn. + ADPA 0,2–0,4 % hmotn. + ZDDP 0,7–1,2 % hmotn.. Fenolické pokrývá střední-teplotu; ADPA pokrývá vysoké-teploty; ZDDP ničí hydroperoxidy při všech teplotách. Společně poskytují kompletní ochranu proti AO v celém rozsahu provozních teplot maziva s maximálním intervalem výměny.
| Vzhled | Jantarová až světle hnědá kapalina |
| čistota (GC) | Větší nebo rovno 95,0 % |
| ★ Bod vzplanutí | Větší nebo rovno 200 stupňů (ASTM D93) |
| Obsah popela ✅ | 0 % - skutečně bez popela |
| KV @40 stupňů | Vysoká viskozita (v závislosti na jakosti; ~500–3000 cSt typicky) |
| Bod nalití | <–10°C (liquid at ambient) |
| Doba použitelnosti | 24 měsíců (uzavřené, v chladu/suchu) |
| Kompatibilita | Všechny základové oleje (skupina I–V); kompatibilní s fenolickými AO, ZDDP, disperzanty, detergenty |
Technická specifikace
Celkový obsah aktivního diarylaminu; směs mono-/dialkyl homologů DPA všechny AO-aktivní; custom Větší nebo rovno 98 % na vyžádání u prémiových přípravků
Vysoký bod vzplanutí - nehořlavé-klasifikace; žádná dopravní omezení ADR třídy 3; bezpečné skladování ve standardních vytápěných skladech; výrazně bezpečnější než 2,6-DTBP (FP ~114 stupňů)
✅ Skutečně bezpopelnatý - vzorec C/H/N; nula kovů, S, P; N NENÍ prvek SAPS; úplná svoboda SAPS za každou cenu
Aminové číslo (mgKOH/g ekvivalent N) je klíčovým indikátorem kapacity AO pro aminové antioxidanty - vyšší aminové číslo=více aktivních N–H skupin na gram=vyšší rezerva AO. COA uvádí hodnotu aminů na šarži; k dispozici vlastní třídy s cílovými rozsahy hodnot aminů.
| Parametr | Specifikace | Testovací metoda | Technická poznámka |
|---|---|---|---|
| Vzhled | Jantarová až světle hnědá kapalina | Vizuální | Sytě jantarová barva je vlastní diarylaminovému chromoforu (konjugace Ph–N–Ph π- absorbuje modré světlo 400–450 nm → jantarový vzhled); tmavší barva oproti fenolickým je normální a očekávaná; velmi tmavě hnědá/černá může naznačovat nadměrnou-oxidaci ve skladu - ověřit testem na hodnotu aminu |
| Čistota (GC) ★ | Větší nebo rovno 95,0 % | GC plocha % | Celkový obsah aktivního diarylaminu; CAS 68411-46-1 je komerčně směs - vedlejšími složkami jsou další alkylové homology DPA s délkou řetězce, všechny antioxidačně aktivní; Vyšší nebo rovna 98 % vlastní třídy k dispozici na vyžádání pro prémiové aplikace |
| ★ Aminové hodnoty | - v závislosti na stupni hlášeno na šarži | ASTM D2896 nebo D974 | Klíčový výkonnostní parametr pro aminové AO - přímo měří aktivní koncentraci N–H (ekvivalent mgKOH/g). Vyšší hodnota aminu=vyšší kapacita AO na gram. Cílová rozmezí hodnot aminů jsou k dispozici na vyžádání; specifikujte aplikaci a interval vypouštění pro doporučení stupně |
| Obsah popela ✅ | 0 % (bez popela) | ASTM D482 | ✅ Skutečně bez popela. C/H/N pouze - dusík hoří při spalování čistě na N₂ + NO_x (žádné kovové zbytky). SAPS-zdarma. Vyhovuje ACEA C1–C5 při jakékoli frekvenci léčby. |
| ★ Bod vzplanutí | Větší nebo rovno 200 stupňů | ASTM D93 (PM) | ★ Vysoká výhoda FP: žádná klasifikace hořlavých kapalin ADR třídy 3; bezpečné standardní skladovací prostory; jasně lepší než směs 2,6-DTBP (FP ~114 stupňů) a výrazně lepší než BHT (FP 127 stupňů) |
| KV @40 stupňů (cSt) | ~500–3000 (kapalina s vysokou viskozitou) | ASTM D445 | Čerpadla a přepravní potrubí kapaliny s vysokou viskozitou - by měly být dimenzovány pro kapalinu s vysokou-viskózní teplotou při provozní teplotě; teplo na 40–50 stupňů výrazně snižuje viskozitu pro snadnější přenos; IBC topné pláště doporučované pro hromadnou manipulaci |
| Obsah vody (KFT) | Menší nebo rovno 0,10 % | Karla Fischera | Amine AO mohou po použití absorbovat atmosférickou vlhkost -; vlhkost podporuje oxidační degradaci aminu při skladování; Doporučuje se přikrývka N₂ pro otevřené IBC |
| Obal | 25 kg vědro · 200 kg ocelový sud · 1000 l IBC · Flexitank volně ložený | - | Skladovatelnost 24 měsíců v uzavřeném obalu; skladujte v chladu (15–30 stupňů), v suchu, mimo světlo; vyhněte se kontaktu se silnými oxidačními činidly (kyselina dusičná, peroxidy) nebo silnými kyselinami/zásadami v blízkosti skladu |
Aplikace a pokyny pro dávkování
1. Dlouhé-vypuštění motorového oleje - Primární komponent zásobníku AO
ADPA je standardní součástítří{0}}komponentní zásobník AO(ADPA + fenolový ester L01/L57 + ZDDP) používaný v motorových olejích API SP, ILSAC GF-6, ACEA C3 a OEM -specifikace-dlouhých{14}}výtokových motorů (intervaly výměny 15 000–30 000 km). ADPA v 0,2–0,4 hmotn. % pokrývá vysokoteplotní oxidační okno (špičkové teploty 150–200 stupňů u moderních přeplňovaných motorů - zejména u olejů s prevencí LSPI{24}}), zatímco L01/L57 v 0,3–0,5 hmotn. % pokrývá mírné teploty. Společně poskytují nepřetržitou ochranu AO od studeného startu-do provozní teploty po celý interval úplného vypouštění. Studie voltametrie RULER potvrzují, že zásobníky AO obsahující-ADPA si zachovávají výrazně vyšší rezervu AO na 15 000 km ve srovnání s pouze fenolickými-zásobníky – přímo podporují schválení rozšířeného odběru ze strany výrobců OEM.
2. Turbínové a kompresorové oleje - Dlouhá-životnost průmyslových služeb
For gas turbine oils (IEC 60296, GEK-32568, Pratt & Whitney PWA 521/522, Rolls-Royce OMAT series), steam turbine oils (ASTM D4293, R&O turbine oil), and industrial compressor oils (ISO VG 32–100, DIN 51506), ADPA at 0.1–0.3 wt% either alone or combined with BHT 0.2 wt% + L01 0.2 wt% provides the highest achievable ASTM D2272 RPVOT oxidation induction times (>3000 minut pro prémiové směsi turbínových olejů PAO s optimalizovaným zásobníkem AO). Vysoký bod vzplanutí (Větší nebo rovný 200 stupňům) a nízká těkavost ADPA zajišťuje, že zůstane v olejové fázi po celý provozní cyklus turbíny s minimálními ztrátami odpařováním, na rozdíl od fenolických látek s nižším -FP. Pro maziva leteckých turbín (MIL-PRF-23699, typ II a IIIA) jsou aminové AO primární schválenou třídou antioxidantů při vysokých provozních teplotách (špička 175–250 stupňů).
3. Syntetická maziva PAO / Ester / PAG
Syntetické základové oleje -, zejména PAO (skupina IV), polyolester (POE, používaný v letectví MIL-PRF-23699 a průmyslové aplikace), PAG (voda-glykolové hydraulické kapaliny, chladicí kompresory) a diester (esterový turbínový olej) - vyžadují kompatibilitu syntetických základových olejů s vynikajícími antioxidanty. Alkylovaná aromatická struktura ADPA mu dává vynikající rozpustnost a kompatibilitu se všemi základními oleji skupiny I–V, včetně PAO (ne-polární) a esterové (polární) chemie. V mazivech na bázi POE- (letectví, chlazení) je ADPA v koncentraci 0,3–0,6 % hmotn. zvláště účinná při ochraně esterových C=o skupin před oxidativní hydrolýzou – způsob selhání specifický pro esterové základní zásoby. U kompresorových maziv PAG udržuje ADPA v množství 0,2–0,4 % hmotn. oxidační stabilitu v širokém rozsahu provozních teplot PAG (–40 stupňů až +150 stupňů ).
4. Mazání - Vysokoteplotní-servis
V mazivech pro vysoké-teploty (komplex lithia, komplex sulfonátu vápenatého, polymočovina - všechny s provozními teplotami až 180–220 stupňů v ložiskových aplikacích) je ADPA preferovaným aminovým antioxidantem díky své vysoké-účinnosti a nízké těkavosti. Při zvýšených provozních teplotách maziva se rychle spotřebovávají fenolické AO (BHT, L01); Přetrvávání aminylových radikálů a mechanismus částečné regenerace ADPA udržují účinnou ochranu proti AO po výrazně delší intervaly, než je nutné domazání. Kapalná forma ADPA (oproti tuhým fenolickým AO práškům) také zjednodušuje začlenění do výroby maziva - lze ji přidat přímo do směsi základového oleje/mýdla během saponifikace nebo fáze plnění za horka-. Typická úprava: 0,1–0,3 % hmotn. z hmotnosti hotového maziva, obvykle v kombinaci s L01 0.1–0,2 % hmotn. pro duální AO pokrytí.
| Aplikace | ADPA Treat Rate | Doporučené Co-AO | Klíčový standard |
|---|---|---|---|
| Motorový olej PCMO s dlouhým-vývodem (15,000+ km) | 0,2–0,4 % hmotn. | L01 0.3–0,5 % hmotn. + ZDDP 0,7–1,2 % hmotn. | Seq. IIIGH, API SP, ACEA C3, vyčerpání PRAVIDLA |
| Turbínový olej (plyn/pára, ISO VG 32–100) | 0,1–0,3 % hmotn. | L01 0.1–0,2 % hmotn. (+ BHT 0,1–0,2 % hmotn. volitelně) | ASTM D2272 (>3000 min cíl), IEC 60296, GEK-32568 |
| Mazivo pro letecké turbíny | 0,5–1,0 % hmotn. | Typ L57 (kompatibilní s POE) 0,3–0,5 % hmotn. | MIL-PRF-23699, MIL-PRF-7808, DEF STAN 91-101 |
| Hydraulický olej (ISO VG 32–68) | 0,1–0,3 % hmotn. | Typ HP-136 0,1–0,2 % hmotn. | Denison HF-0/2, Vickers M-2950-S, DIN 51524 |
| Syntetické mazivo PAO/POE/PAG | 0,2–0,8 % hmotn. | Typ L57 0,3–0,5 % hm. + ZDDP (pokud to rozpočet P umožňuje) | ASTM D6186 PDSC, D2272 RPVOT, D943 TOST |
| Mazivo (Li-komplex, polymočovina, CaSO₃) | 0,1–0,5 % hmotn. | L01-typ 0,1–0,2 hm% | ASTM D3527 (životnost ložisek), D942 (oxidační stabilita) |
Často kladené otázky
Otázka: Je alkylovaný difenylamin skutečně bez SAPS-? Molekula obsahuje dusík.
Ano -dusík (N) NENÍ prvkem SAPS. Zkratka SAPS znamená Sulphated Ash (měřeno ASTM D482), Phosphorus (ASTM D4951/ICP) a Sulphur (ASTM D1552/D4294/ICP). Tyto tři parametry byly vybrány ve specifikacích ACEA/ILSAC, protože: (1) kovový popel fyzicky blokuje filtry pevných částic DPF a GPF; (2) fosfor trvale deaktivuje povrchovou vrstvu katalyzátoru TWC (Al203/Ce02/Zr02) vytvořením vrstvy fosfátového skla; (3) síra deaktivuje katalytická místa drahých kovů (Pt, Pd, Rh) tvorbou síranů. Dusík z aminových antioxidantů žádnou z těchto věcí nedělá -, spaluje se na N2 a NO_x při spalování (které sice přispívají k emisím NO_x, ale jsou samostatným regulačním problémem, který není zachycen v rámci SAPS). ADPA při jakékoli úpravě přispívá nulou k popílku ASTM D482, nulou P a nulou S - je plně kompatibilní s SAPS{16}}pro všechny specifikace ACEA a API s limity SAPS.
Otázka: Proč se použitý olej obsahující ADPA jeví tmavý/zbarvený? Je to problém?
Ztmavnutí použitého oleje obsahujícího aminové antioxidanty jenormální, očekávané a nejedná se o problém s kvalitou. Jak se ADPA spotřebovává v rámci cyklu pohlcování radikálů-, přeměňuje se na stabilní chinon-iminové produkty-, což jsou vysoce konjugované aromatické sloučeniny (charakteristické tmavé chromofory, které se vyskytují také ve starých produktech obsahujících difenylamin-, jako jsou kaučukové urychlovače a barvy na vlasy). Chinon-iminové produkty jsou chemicky inertní,-nekorozivní, netvoří-kal-a neovlivňují výkonnost maziva. Vývoj barvy je ve skutečnosti užitečným indikátorem vyčerpání ADPA -, jak se ADPA spotřebovává, olej postupně tmavne. Korelace není dokonale lineární, ale významná změna barvy z jantarové na tmavě hnědou/černou v použitém oleji je kvalitativně v souladu s blížícím se vyčerpáním AO. Kvantitativní měření vyčerpání ADPA vyžaduje voltametrii RULER (ASTM D6971) nebo UV{15}}Vis spektrofotometrii při absorpční vlnové délce ADPA (~280 nm).
Otázka: Může být ADPA použit jako jediný antioxidant, nebo je vždy nutné jej kombinovat s fenolickými AO?
ADPA lze použít jako ajediný primární antioxidant v některých aplikacích- zejména v leteckých turbínových olejích (MIL-PRF-23699 a podobných vysokoteplotních specifikacích, kde jsou podle specifikace preferovány aminové AO) a v průmyslových turbínových/kompresorových olejích, kde nepřetržitá provozní teplota přesahuje 160 stupňů (čímž jsou fenolické AO méně účinné). Pro většinu automobilových a průmyslových maziv však panuje shoda v tomto odvětvíkombinace ADPA s fenolovým esterem s vysokou -MW (L01/L57) poskytuje lepší ochranu proti oxidaci než kterýkoli z nich samostatněpři stejné celkové míře ošetření AO. Důvodem jsou doplňková teplotní okna: při mírných teplotách (60–150 stupňů) jsou fenolické AO reaktivnější vůči ROO• a poskytují rychlejší ukončení řetězce; ADPA je v tomto rozsahu méně reaktivní. Při vysokých teplotách (150–200 stupňů +) se situace obrací. Molární kombinace 50:50 fenolického esteru + ADPA poskytuje široké-pokrytí AO při teplotách od studeného-startu až po maximální provozní teplotu - a trvale překonává jednotlivé-přístupy AO v testech motorů ASTM D2272 RPVOT, D943 TOST a Sequence IIIGH. ZDDP (sekundární AO) je pak přidán jako třetí složka k destrukci hydroperoxidů generovaných oběma AO mechanismy.
Technické a regulační reference
GC (čistota větší nebo rovna 95 %) · ASTM D2896 / D974 (aminová hodnota - primární měření kapacity AO) · ASTM D482 (popel=0 %) · ASTM D93 (bod vzplanutí větší nebo roven 200 stupňům) · ASTM D445 (KV @10 % vody menší než 0.ASTM D2272 RPVOT (primární test výkonu na indukci oxidace -)· ASTM D943 TOST (dlouhá-oxidace, 1000–10,000+ hodin) · ASTM D6186 PDSC (OIT screening) ·Voltametrie ASTM D6971 RULER (monitorování úbytku AO v použitém oleji)· Sekvence IIIGH (oxidace motorového oleje)
Motorové oleje:API SP/SN+/SN · ILSAC GF-6A/B · ACEA C1–C5 (SAPS-zdarma ✅ - N ≠ SAPS) · ACEA E6/E9 · CK-4/FA-4 · VW 508,00/509,00 · BMW 2299,5 · MB1 LL-299.5Turbína:IEC 60296 · GEK-32568 · Pratt & Whitney PWA 521/522 · Rolls-Royce OMAT · DIN 51515 ·Letectví:MIL-PRF-23699 (Typ II/IIIA) · MIL-PRF-7808 · DEF STAN 91-101 ·Kompresor:DIN 51506 · ISO VG 32–150 R&O a AW ·Hydraulické:Denison HF-0/2 · DIN 51524-2/3 · ISO 4406 ·tuky:NLGI 1–3 · ASTM D3527 · ASTM D942
CAS 68411-46-1 · Registrováno EINECS (směs) · Vyhovuje REACH · Uvedeno TSCA · ✅ SAPS-bez obsahu (popel 0%, S 0%, P 0% - N NENÍ prvek SAPS) · Bod vzplanutí Větší než nebo roven: Nehořlavé 20 mm třídy 1 mm{3} omezení) · K dispozici GHS SDS (GHS07 - škodlivý při požití; dráždí kůži/oči; typické pro aminové sloučeniny při úrovních expozice průmyslovému zacházení; OOP: rukavice, brýle, ventilace) · V souladu s RoHS · Nevhodné pro potraviny
Fenolická řada AO ✅:BHT (CAS 128-37-0) · Směs 2,6-DTBP (CAS 14972-27-9) · Řada fenolických esterů s vysokou MW (L01/L57/HP-136) →Amine AO Series: Alkylovaný difenylamin CAS 68411-46-1 ✅ (toto)· jiné druhy aminů AO →Řada ZDDP Anti-Wear/AO ✅ (celý sortiment)
ADPA · CAS 68411-46-1 · Alkylovaný difenylamin · Čistota větší nebo rovna 95 % · Popel 0 % · FP větší nebo rovno 200 stupňů · Bez SAPS · Amber Liquid · 25 kg / 200 kg / 1000 l IBCDS - Životnost 2M Sheonth/TDSlfDS 2
Vyžádejte si ceny, TDS a technickou podporu
Specifikujte použití (motorový olej / turbína / letectví / kompresor / mazivo), typ základního oleje, interval výměny a teplotní profil. Doporučujeme optimální rychlost ošetření a kombinaci ko{1}}AO (ADPA + fenolický ester + zásobník ZDDP). Cílová specifikace aminové hodnoty je k dispozici pro vývoj OEM DI balíčku. Vzorky (50–500 ml) dostupné pro zkoušky formulací. IBC a flexitank dodávky pro hromadné průmyslové použití.
Řada aminových antioxidantů:
Alkylovaný difenylamin CAS 68411-46-1 ✅ (toto)· jiné druhy aminů AO →Fenolická řada AO ✅ (BHT · DTBP · fenolový ester s vysokým-MW) · Řada ZDDP ✅
Populární Tagy: alkylovaný difenylamin, výrobci, dodavatelé alkylovaného difenylaminu v Číně
