Primær ZDDP

Send forespørgsel
Primær ZDDP
Detaljer
Primær ZDDP, også kendt som primær zinkdialkyldithiophosphat eller thiophosphorbutyratalkylzinksalt, er et af de mest udbredte og mest pålidelige anti-slidadditiver i den globale smøremiddelindustri. Dens unikke evne til at beskytte metaloverflader, stabilisere oxidation og forlænge smøremiddellevetiden gør den uundværlig i motorolier, hydraulikvæsker, gearolier, kompressorolier og andre høje-industrielle formuleringer.
Produkt klassificering
Antioxidant og antikorrosionsmiddel
Share to
Beskrivelse
🛡️

Smøremiddeladditiver - Anti-Slid- og antioxidantadditiver-serien:Primær ZDDP (Zink Dialkyldithiophosphat) er det mest udbredte anti-slidadditiv i den globale smøremiddelindustri -benchmark multi-funktionelt additivleverer anti-slid, antioxidant og korrosion-hæmmende ydeevne i et enkelt molekyle. Denne serie dækker hele Sinolook ZDDP-serien: Primær ZDDP (n-Bu/n-Oktoberalkyl, højeste termiske stabilitet) og sekundær ZDDP (forgrenet alkyl, hurtigere lav-temperatur tribofilmdannelse). De to kvaliteter er ikke udskiftelige - primære alkylgrupper giver overlegen termisk stabilitet og antioxidantydelse, mens sekundære alkylgrupper giver hurtigere filmdannelse ved lavere temperaturer. SAPS-note: ZDDP erprimære bidragyder til fosfor i færdige smøremiddelformuleringer- Zn, P og S skal alle beregnes i SAPS-budgettet for ACEA C--serien og API SP-applikationer.

Anti-Slidadditiv · Antioxidant · Korrosionshæmmer · Zn/P/S Multi-Funktion · HDEO · PCMO · Hydraulisk · Gear · Kompressor · ⚠ Høj SAPS - beregne Zn/P/S i færdig olie

Primær ZDDP

Primær zinkdialkyldithiophosphat / Zn[S–P(S)(OR)2]2 · R=n-C₄H₉ / n-C₈H₁7 / Thiophosylalkylzinksalt / Zn 7,0 % · 8 % · P . 5 % · 8 % · P . 10,0–14,0 % / tredobbelt-Funktion: Anti-Slid + antioxidant + korrosionshæmning

CAS nummer 68457-79-4 (blandet primær C4/C8); 4259-15-8 (dibutyl); 4991-47-3 (dioktyl)
Formel Zn[S–P(S)(OR)₂]₂ · R=n-C₄H₉ (n-Bu) / n-C₈H₁₇ (n-okt)
Synonymer Primær ZDDP · Primær ZDTP · Primær alkyl zink dithiophosphat · Zink O,O-di-n-butyl/n-octyl dithiophosphat · Thiophosyl alkyl zink salt · ZDDP P-type
Alkyl type Primær (n-lineær) - n-butyl (C4) / n-octyl (C8) blandet eller mono-alkyl; C₄/C₈-forhold kan tilpasses; NO forgrenede/sekundære alkylgrupper i denne kvalitet
★ Nøglefordel ★ Højeste termiske stabilitet i ZDDP-serien
Overlegen antioxidant vs sekundær alkyl
Foretrukken til HDEO, høj-temp, lang-dræning
GHS / Sikkerhed FP Større end eller lig med 180 grader - brændbartH315/H317/H319 irriterende
SAPS status ⚠ Zn 7–10 % → S/A⚠ P 5,5–8,0 % i additiv⚠ S 10–14 % i additiv

Hvad er primær ZDDP?

Primær ZDDP(zink O,O-dialkyldithiophosphat med primære alkylgrupper) er det mest udbredte anti-slidadditiv i den globale smøremiddelindustri - uden tvivl det vigtigste tilsætningsmolekyle i moderne motorolieformulering. Først kommercialiseret i 1940'erne, har det overlevet syv årtiers additiv innovation, ikke fordi der ikke er udviklet alternativer, men fordi intet enkelt molekyle endnu har matchet dets unikke kombination af anti-slidydelse, antioxidantaktivitet, korrosionshæmning og omkostningseffektivitet inden for en enkelt struktur. I 2024 er det globale ZDDP-forbrug anslået til 200.000-250.000 tons om året, til stede i stort set alle konventionelle og syntetiske motorolieformuleringer verden over.

SinolooketPrimær ZDDPklasse bruger enblandet n-butyl (C₄)/n-octyl (C₈) primær alkylarkitektur- grupperne C₄H₉O– og C₈H₁₇O– forbindes til fosfor via oxygen, hvor to svovlatomer koordinerer hver fosfor (en P=S og en P–S–Zn brodannelse), og to sådanne dithiophosphatanioner chelaterer den centrale znation.² Formlen Zn[S–P(S)(OC₄H₉)(OC₈H₁₇)]₂, der er synlig på produktbilledet, fanger denne arkitektur: de store gule kugler (S), orange Zn-center, orange P-atomer og røde O-atomer danner det aktive koordinationskompleks; de sorte/grå kulstofkæder er de primære alkylhaler, der giver olieopløselighed.

📊 Primær vs sekundær ZDDP - nøgleforskelle
Ejendom Primær ZDDP ★ (denne karakter) Sekundær ZDDP
Alkylgruppe n-Bu/n-Okt (lineær primær) iso-Pr/sek-Bu/sek-Okt. (forgrenet)
Termisk stabilitet ★ Higher - stable >160 grader Lavere - degraderer over 130 grader
Tribofilm dannelseshastighed Langsommere - kræver højere kontakttemperatur ★ Hurtigere - aktiv ved lavere temp
Antioxidant ydeevne ★ Stærkere - nej -H på C ved siden af ​​O Moderat - -H-oxidationsvej
Korrosionshæmning God (Cu, Pb, bærende metaller) God (lignende)
Hydrolytisk stabilitet ★ Bedre (primær C–O-binding mere stabil) Lavere (forgrenet C–O tilbøjelig til eliminering)
Primær anvendelse HDEO, gear, industriel, høj-temp PCMO, hurtig kulde-beskyttelse
Koste Lidt højere (lang-alkoholkæde) Lidt lavere (isopropanol billigere)

Praktisk valg:I de fleste HDEO (API CK-4/FA-4, ACEA E6/E9) og industrigear/hydrauliske formuleringer er Primary ZDDP specificeret på grund af overlegen høj-temperaturstabilitet. I mange PCMO-formuleringer (API SP, ILSAC GF-6) bruges en blanding af Primær + Sekundær ZDDP (60/40 eller 70/30) til at balancere højtemperatur AO-ydeevne (primær) med hurtig koldstart tribofilmaktivering (sekundær). Sinolook leverer begge kvaliteter - kontakt os for at specificere alkyltypen til din formulering.

🔬 Tre samtidige funktioner - Et molekyle
① Anti-slid (primær funktion)

Under tribologisk stress (200-300 graders asperitetskontakt) nedbrydes ZDDP termisk → formerpolyphosphat glas tribofilm(Zn-Fe fosfat, 20-100 nm tyk) ved metalspidser. Denne hårde, selv-genfyldende glasfilm udfylder overfladeujævnheder og forhindrer metallisk klæbende kontakt. WSD-reduktion vs. uformuleret olie: 60–80 % i ASTM D4172 4-kugleslidtest.

② Antioxidant (kæde-brud)

ZDDP opfanger peroxyradikaler (ROO•) i olieoxidationskædereaktionen -, der fungerer som enhydroperoxidnedbryder: ZDDP reducerer ROOH til ROH (ikke-radikal) via en phosphorthioat-reduktionsmekanisme. Primær alkyl ZDDP er særlig effektiv, fordi den n-lineære C-kæde ikke har noget reaktivt -H ved siden af ​​oxygenet, hvilket gør selve molekylet mere oxidativt stabilt end sekundære kvaliteter.

③ Korrosionshæmning

ZDDP adsorberer på ikke-jernholdige metaloverflader (Cu, Pb, Sn i tri-metallejer og -bøsninger) via dets thiophosphat-ilt/svovl-koordinationssteder og danner et beskyttende kemisorberet monolag, der blokerer syreangreb. Effektiv i området 0,3-1,2 vægt% behandling - giver ASTM D130 kobberstrimmel korrosion 1b rating ved standard behandlingshastigheder.

Primary ZDDP structural formula Zn[S-P(S)(OC4H9)]2 showing central zinc Zn grey atom coordinated by two S-P(S)(OR)2 dithiophosphate ligands with yellow sulfur atoms large spheres, orange phosphorus P atoms, red oxygen atoms and black carbon chain n-butyl n-octyl primary alkyl groups, 3D ball-stick model, oil refinery background, engine oil pouring golden amber and tachometer dashboard representing anti-wear performance in high-performance lubricant formulations
Formel vist:Zn[S–P(S)(OC₄H₉)]₂ --tekstetiketten bruger C₄H₉ for klarheden, men Sinolook-kvaliteten er en blandet C₄/C₈-primær alkyl.Farve nøgle:store gule kugler=S (to pr. fosfor: en P=S + en bro P–S–Zn); orange=P (to pr. molekyle); grå central=Zn²⁺ (chelateret af to dithiophosphatanioner); rød=O (fire O-C links); sort=C (primær n-Bu/n-okt-kæder); hvid=H. Baggrund: raffinaderi (industriel forsyningsskala) + gylden olie hældning (rav ZDDP farve) + omdrejningstæller (motorbeskyttelse).

Teknisk specifikation

Zinkindhold ⚠ SAPS
7,0-10,0 vægt%
ASTM D4628 / ICP-OES
S/A i additiv ≈ Zn% × 1.24 =8.7–12.4%; i 0,8 vægt% behandling → S/A 0,070-0,099% i færdig olie
Fosfor ⚠ P budget
5,5-8,0 vægt%
ASTM D1091 / ICP-OES
★ Primær P-kilde i motorolie - ACEA C3 P Mindre end eller lig med 0,08 %: ved P=7 %, maks. behandle=0.08/0.07=1.14 vægt%. Angiv karakter P% for stramme budgetter.
Svovl ⚠ SAPS
10,0-14,0 vægt%
ASTM D1552 / D2622
S i færdig olie ved 0,8 vægt% behandling: 0,08-0,11% - godt inden for ACEA E6/E9 S-grænsen Mindre end eller lig med 0,3%; medtage i det samlede S-budget
Kinematisk viskositet @100 grader
10–25 cSt
ASTM D445
Meget lav - ZDDP er et lille molekyle (MW ~630-900); ubetydelig viskositetsbidrag til færdig olie ved normale behandlingshastigheder (0,5-1,5 vægt-%)
⚠️

SAPS-budget - ZDDP-bidrag til færdigolie (P er den kritiske begrænsning)

ZDDP erdominerende fosforkildei stort set alle motorolieformuleringer. I ACEA C2/C3- og API SP-formuleringer (P Mindre end eller lig med 0,08 % i færdig olie) er ZDDP-behandlingshastigheden den primære P-budgetbegrænsning. Beregn altid:P i færdig olie=(ZDDP behandlingsrate vægt%) × (P% i additiv) / 100. Eksempel: 1,0 vægt% ZDDP ved P=7.0% → 0,070% P i færdig olie ✓ inden for C3. Ved P=8.0% → 0,080% - nøjagtigt ved grænsen uden frihøjde.

Specifikation P-grænse (færdig olie) Maks. ZDDP-behandling ved P=7.0 % Maks. ZDDP-behandling ved P=8.0 % S/A i færdig olie ved max behandling
ACEA C1 Mindre end eller lig med 0,05 % 0,71 vægt% 0,63 vægt% S/A ≈ 0,07 – 0,08 % - stadig inden for ACEA C1 S/A Mindre end eller lig med 0,5 %. P er den bindende begrænsning.
ACEA C2/C3 Mindre end eller lig med 0,08 % 1,14 vægt% 1,00 vægt% S/A ≈ 0,10–0,13 % - inden for ACEA C3 S/A Mindre end eller lig med 0,8 %. Håndterbar med lav-Zn-klassevariant.
API SP / ILSAC GF-6 Mindre end eller lig med 0,08 % 1,14 vægt% 1,00 vægt% Samme som ACEA C3; P er bindende begrænsning.
ACEA E6/E9 (HDEO) Ingen P-grænse 1,5-2,0 vægt% typisk 1,5-2,0 vægt% typisk Ingen P-grænse - S/A Mindre end eller lig med 1,0 % for E6 (tjek ZDDP S/A ved behandling); optimal applikation til Primær ZDDP.
API CK-4 / Industriel Ingen P-grænse 1,5-2,5 vægt% typisk 1,5-2,5 vægt% typisk ★ Ingen P-grænse - foretrukket applikation til Primær ZDDP med fuld ydeevne.

Bemærk om Zn og S:I ACEA C-seriens specifikationer er S/A-grænsen (ASTM D874) og svovlgrænsen (ASTM D2622) også bindende. Ved ACEA C3 S/A Mindre end eller lig med 0,8 %: ZDDP bidrager med S/A ≈ (Zn%×treat)×1.24 - ved 1,0 wt% treat og Zn=8.5%, S/A=0.105% - normalt håndterbart sammen med Ca-vaskemiddel (typisk 0,4%2A). Svovl fra ZDDP ved 1,0 vægtprocent behandler ≈ 0,10–0,14 % - inkluderet i ACEAs svovlgrænse (mindre end eller lig med 0,3 % for C2/C3). Angiv den nøjagtige Zn%, P%, S% karakter, der er nødvendig, og Sinolook vil bekræfte SAPS-bidraget til din formulering.

Parameter Specifikation Testmetode Note
Udseende Lysegul til ravgul væske Visuel Farven varierer med C4/C₈-forhold og batchbetingelser; dybere rav ved højere C₈-indhold; helt klar væske ved omgivende - ingen opvarmning nødvendig til håndtering eller blanding
Zinkindhold ⚠ 7,0-10,0 vægt% ASTM D4628 S/A-bidragyder (S/A% ≈ Zn% × 1,24); karakter-specifik Zn% på COA; angiv mål Zn% for dit SAPS-budget ved ordre
Fosfor ★ ⚠ 5,5-8,0 vægt% ASTM D1091 ★ Primær P-budgetbegrænsning i ACEA C-serien og API SP færdige olier - se SAPS-tabellen ovenfor; angiv karakter P% ved ordre; bekræft færdig olie P=(behandle%) × (P%)/100 Mindre end eller lig med spec-grænse
Svovl ⚠ 10,0-14,0 vægt% ASTM D1552/D2622 S i færdig olie ved 1,0 vægt% behandling: 0,10-0,14%; godt inden for ACEA C2/C3 S Mindre end eller lig med 0,3 %; omfatter i alt S-regnskab sammen med basisolie S og vaskemiddelsvovl
Flammepunkt (COC) Større end eller lig med 180 grader ASTM D92 Brændbar væske; ikke klassificeret som GD under standard transport; opbevares væk fra antændelseskilder; bekræfte karakter FP på TDS/COA
Kinematisk viskositet @100 grader 10–25 cSt ASTM D445 Meget lav - ZDDP er et lille-molekyleadditiv (MW ~630-900 afhængig af alkylforhold); ubetydelig viskositetsbidrag til færdig olie; pumpbar ved omgivelsestemperatur uden opvarmning
Tæthed @20 grader 1,10–1,20 g/cm³ ASTM D4052 Højdensitet vs carbonhydridadditiver - på grund af tunge Zn-, S-, P-atomer i molekylet; bruges til masse-til-volumenbehandlingshastighedskonvertering i volumetriske blandingsoperationer
Emballage 200 L tromle · 1000 L IBC · ISO tank - Opbevar 0-40 grader forseglet; undgå langvarig fugtpåvirkning (ZDDP hydrolyseres langsomt ved kontakt med vand → H₃PO₄/H₂S-generering); holdbarhed Større end eller lig med 12 måneder under anbefalede forhold; KFT fugt Mindre end eller lig med 0,10 % anbefales
COA pr. forsendelse:Zn% (ASTM D4628) ·P% (ASTM D1091 - kritisk for SAPS)· S% (ASTM D1552/D2622) · KV @100 grader (D445) · Densitet @20 grader (D4052) · FP (D92) · Udseende · Vand (KFT Mindre end eller lig med 0,10%). Fuld TDS og SDS leveres. C₄/C₈-alkylforhold bekræftet på kvalitet{10}}specifik TDS.

Ansøgnings- og formuleringsvejledning

1. Heavy-Motorolier (HDEO)

API CK-4 / FA-4 ACEA E6/E9 Ingen P-grænse

Primær ZDDP er standard anti-slidadditiv i HDEO-formuleringer. Dens overlegne termiske stabilitet (i forhold til sekundær ZDDP) gør den til den foretrukne kvalitet til tunge-dieselapplikationer, hvor motorens sumptemperaturer regelmæssigt overstiger 130 grader, og ventiltogets komponenter fungerer under meget høje kontakttryk (1-3 GPa Hertz). Ved behandlingsrater på 1,2-2,0 vægt% uden P-grænse (ACEA E6/E9, API CK-4), leverer Primary ZDDP den anti-slid tribofilmtykkelse og dækning, der er nødvendig for 100,000+ km EGR-dieselmotorventiltogsbeskyttelse (ASTM Sequence IVB2/ Mack T-131 slid test valve). Antioxidantfunktionen er også kritisk i HDEO: høj sodbelastning accelererer olieoxidation (sod katalyserer peroxyradikaldannelse), og ZDDP's hydroperoxidnedbryderaktivitet giver en første forsvarslinje sammen med amin og phenoliske AO'er.

2. Motorolie til personbiler (PCMO)

API SP / ILSAC GF-6 ACEA C3 P Mindre end eller lig med 0,08 %

I PCMO-formuleringer (ILSAC GF-6A/B, API SP, ACEA C2/C3), bruges primær ZDDP typisk til 0,7-1,0 vægt% behandling, ofte blandet med sekundær ZDDP (30-40% af total ZDDP) for at give både kold-startbeskyttelse (sekundær{13}) og høj{13}-temperatur. ACEA C3/API SP-phosphorgrænsen (P Mindre end eller lig med 0,08 % i færdig olie) begrænser den samlede ZDDP-behandling. Sinolooks varianter med lav-P-grad (P 5,5-6,0 %) maksimerer den tilladte behandlingsrate inden for P-budgettet. I GDI/turboladede motorer er ZDDP's ventiltogs anti-slid-ydeevne (ASTM Sequence IVA/IVB) og kamsløjfebeskyttelse under høje ventilfjederbelastninger afgørende for at opfylde OEM-slidspecifikationerne. Antioxidantfunktionen undertrykker dannelse af turboladerlejer (forkoksningstest for stempelkøledyse, ASTM Sequence IIIH).

3. Hydraulikolier og gearolier

ISO 46/68 HM/HV ISO VG 100–680 CLP DIN 51517 / ISO 6743

I hydraulikolier (zink-type HM/HV-formuleringer i henhold til DIN 51524-2/3), er Primær ZDDP et af de vigtigste anti-slidadditiver ved 0,3-0,8 vægt% behandling. Betegnelsen for hydraulikolie af zink-type refererer specifikt til ZDDP-holdige formuleringer, der adskiller dem fra zink-frie (askeløse) typer. Pumpens slidydelse i Vickers vingepumpetest (ASTM D2882, DIN 51389) er den primære kvalifikationstest for ZDDP i hydrauliske applikationer. I industrielle gearolier (ISO CLP, DIN 51517-3) bruges Primær ZDDP ved 0,5-1,2 vægt% behandling sammen med EP-additiver (svovlerede olefiner) for at beskytte tandhjulets flanker under grænsesmøring - ZDDP-tribofilmen yder beskyttelse mod ekstrem belastning, mens EP-stødbelastningen giver en ekstrem slidstyrke. Primær ZDDP's overlegne termiske stabilitet kontra sekundær er fordelagtig i industrielle højtemperaturgearkasser (sumptemperatur 80-120 grader kontinuerlig).

4. Kompressorolier og metalbearbejdningsvæsker

ISO 46/68/100 kompressor Skæring / formning

I stempelkompressorolier (ISO VG 46/68/100) giver Primær ZDDP ved 0,3–0,6 vægt% anti-slidbeskyttelse af stempelring/cylinderforingskontakter og ventilrørbeskyttelse - dens høje termiske stabilitet er særligt kritisk i cylinder- og ventilområdet, hvor ventiltemperaturen kan nå 180-2 grader. I metalbearbejdningsvæsker (pæne skæreolier) bidrager ZDDP med EP-støttet grænsesmøring ved skæregrænsefladen, hvilket reducerer værktøjsslid og forbedrer overfladefinishen på stålemner. Den korrosionshæmmende funktion beskytter værktøjsmaskiners ståloverflader mellem produktionskørsler. Til metalbearbejdningsapplikationer skal du bekræfte kompatibilitet med emnet og værktøjsmaterialerne (nogle ikke-jernholdige emner reagerer med ZDDP svovl---test før kommercialisering).

Tilsætningskompatibilitet og formuleringsnoter

Co-additiv/system Kompatibilitet Noter
Ca/Mg Sulfonater, Salicylater, Phenater (vaskemidler) ● Godt Ingen direkte antagonisme; en vis konkurrencedygtig adsorption på metaloverflader mellem ZDDP og overbaseret rengøringsmiddel mulig ved meget høje behandlingsrater - opretholder ZDDP:detergent TBN-forhold i henhold til formuleringsmålet; Ca-vaskemiddel og ZDDP er de to primære SAPS-bidragydere --balancer begge i P/S/Aske-budget.
Succinimiddispergeringsmidler (alle kvaliteter) ● Fremragende Fuldt kompatibel; dispergerende polære hovedgrupper interfererer ikke med ZDDP-tribofilmdannelse; ZDDP-dispergeringsmiddel-rengøringsmiddeltrioen danner den klassiske anti-slid-/dispergeringsmiddel-/detergentadditivplatform af moderne motorolier; ingen synergi eller antagonisme i filmdannelsesmekanisme.
Amin AO (DPA, PANA) + phenolisk AO ● Synergistisk ZDDP (hydroperoxid-nedbryder) + amin AO (radikal kædebryder) giver synergistisk antioxidantdækning - forskellige oxidationskaskadeafskæringspunkter. Standard PCMO/HDEO AO-pakke: ZDDP + hindret phenol + diarylamin. ZDDP muliggør reduktion af AO-behandlingsraten, mens total ROOH-kontrol bevares.
Friktionsmodifikatorer (GMO, MoDTC) ● Administrer forhold MoDTC (molybdænfriction modifier) ​​og ZDDP kan konkurrere om metaloverfladeadsorptionssteder; ZDDP ved høje behandlingsrater kan reducere MoDTC-friktionsreduktionseffektiviteten. I brændstof-økonomiformuleringer skal du optimere ZDDP/MoDTC-forholdet -, typisk MoDTC tilføjet efter ZDDP-pakken er etableret. GMO og organisk FM har ingen antagonisme med ZDDP.
Opbevaring af vand/høj-fugtighed ⚠ Fugtfølsom ZDDP hydrolyserer langsomt ved langvarig kontakt med vand → genererer H3PO4, H₂S og zinkhydroxidudfældning; hold beholdere forseglet; opretholde KFT Mindre end eller lig med 0,10%; undgå kondens i tromlens headspace (brug N₂-tæppe til lang opbevaring eller åbne tromler). I færdigolie er sporvand ikke problematisk ved normale behandlingshastigheder.

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Hvorfor begrænser moderne ACEA/API-specifikationer ZDDP-fosfor, hvis det er så-et højtydende additiv?

Fosforbegrænsningen blev indført som svar på to problemer identificeret i 1990'erne-2000'erne: (1)Katalysatorforgiftning- uorganiske fosfatforbindelser (ZnO/Zn₃(PO₄)₂ fra ZDDP-forbrænding) aflejres på 3--katalysatorens (TWC)-overfladen, hvilket blokerer de ædle metallers aktive steder (Pt, Pd, Rh) og reducerer permanent den katalytiske effektivitet. EPA-undersøgelser viste, at fosfor fra ZDDP-forbrænding var den primære årsag til TWC-deaktivering i køretøjer med højt olieforbrug. (2)DPF/GPF tilstopning- zinkphosphataske fra ZDDP-forbrænding bidrager til ophobning af fast aske i dieselpartikelfiltre. Fosforgrænser i ACEA C-serien (mindre end eller lig med 0,08 % for C2/C3) blev sat for at balancere tilstrækkelig anti-slidbeskyttelse med acceptabel katalysatorlevetid (typisk 10-år/150.000 km holdbarhedsmål). Bemærk, at katalysatorforgiftningen kommer fraforbrændtZDDP i udstødningsstrømmen - ikke fra ZDDP selv i smøremidlet. Normalt olieforbrug (mindre end eller lig med 0,5 L/1000 km) med en P-begrænset formulering holder fosforaflejring inden for katalysatorens holdbarhedsgrænser.

Spørgsmål: Kan Primær ZDDP erstattes af askefrie anti-slidadditiver (f.eks. TCP, fosfatestere) i motorolieformuleringer?

Delvis udskiftning er mulig, men fuld udskiftning er ikke opnået i kommercielle motorolieformuleringer fra 2024-2025. Askefri fosfatestere (tricresylphosphat-TCP, triarylfosfater) og fosfonatestere kan give anti-tribofilmfunktion, men mangler ZDDP's antioxidant- og korrosionshæmmende funktioner, hvilket kræver yderligere tilsætningsstoffer for at kompensere. ZDDP-tribofilmen dannes ved lavere kontakttemperaturer og ved lavere behandlingshastigheder end tilsvarende askefrie alternativer, hvilket bevarer en omkostnings--ydelsesfordel. Forskning i ZDDP-erstatning (drevet af behovet for askefri formuleringer til transmissionsvæsker til elektriske køretøjer og P-begrænsede motorolier) er aktive - førende kandidater omfatter ioniske væsker, organoborforbindelser og tribologiske tilsætningsstoffer til polymer-børste. I øjeblikket, i konventionelle motorolier (selv strenge ACEA C1/C2/C3), forbliver ZDDP uerstattelig ved de lave behandlingsrater, der tillades af P-grænsen. Til applikationer, hvor P skal være nul (f.eks. visse marine miljøer, hvide olier), anvendes askefri alternativer, men til væsentligt højere behandlingshastigheder og omkostninger.

Sp.: Hvad er sammenhængen mellem ZDDP-zinkindhold, fosforindhold og svovlindhold -, og hvorfor varierer de?

De teoretiske støkiometriske forhold i ren ZDDP er: Zn:P:S=1:2:4 (molær), svarende til Zn:P:S ≈ 1,0:2,0:4,0 efter vægtforhold, når der er justeret for MW. Kommercielle ZDDP-kvaliteter opløses dog i mineraloliefortynder (typisk 15-30 vægt%), som fortynder alle tre aktive grundstofkoncentrationer proportionalt. Forholdene inden for det aktive molekyle er cirka:Zn% × 2,0 ≈ P%ogZn% × 1,9 ≈ S%/2- så Zn 8,5 % skulle svare til P ~7,0% og S ~12,0%. Afvigelser fra dette ideelle forhold indikerer enten: (a) variation i indholdet af fortynderolie; (b) over- eller under-neutralisering under syntese (overskydende P2S5 eller overskydende zink i reaktionen); (c) delvist hydrolyseret produkt (P-tab, da phosphorsyre sænker P% i forhold til Zn%). Når du bestiller, skal du altid angive alle tre Zn%, P% og S% målområder - ikke kun ét - for den mest nøjagtige SAPS-budgetberegning og for at verificere produktkvaliteten i forhold til teoretisk støkiometri.

Tekniske og regulatoriske referencer

📐
Nøgletestmetoder
D4628 (Zn%) ·D1091 (P% - kritisk SAPS)· D1552/D2622 (S%) · D445 (KV 10–25 cSt) · D4052 (densitet 1,10–1,20) · D92 (FP Større end eller lig med 180 grader ) · D130 (Cu-strimmelkorrosion 1b) · KFT (vand Mindre end eller 0%) lig med · 0 %)ASTM D4172 (4-boldslid - WSD-reduktion 60–80 %)· D2882 (Vickers vingepumpe hydraulisk AW) · ASTM Sequence IVA/IVB (ventiltogs kamslid - PCMO/HDEO) · ASTM Sequence IIIGH (høj-temp oxidation) · Mack T-12/T-13 (HDEO ventiltog)
🏷
Specifikationer og applikationer
HDEO (foretrukket): API CK-4 / FA-4 · ACEA E6/E9 · Volvo VDS-5 · Daimler MB 228.51/228.61· PCMO: API SP · ILSAC GF-6A/6B · ACEA C2/C3 (lav-P-kvalitet) · GM dexos1 Gen3 · Ford WSS-M2C961 · Hydraulisk: DIN 51524-2/3 (zink-type 4 HM/74) · ISO · HM/74 Gear: ISO 6743-6 CLP · DIN 51517-3 · Kompressor: ISO 6743-3 L-DAB/DAH
Regulatorisk
REACH registreret · TSCA opført ·SAPS-aktiv: Zn/P/S bidrager alle til - beregner alle tre i færdig olie for ACEA/API-overholdelse· P-grænser: ACEA C1 Mindre end eller lig med 0,05 % / C2/C3 Mindre end eller lig med 0,08 % / API SP Mindre end eller lig med 0,08 % - ZDDP er primær P-budgetpost · DPF/GPF: ved P-begrænsede behandlingsrater (0,7–1,1 DP-ash) er bidrag inden for DP-ash styret fra DP-ash Mindre end eller lig med 600.000 km drænintervaller · GHS SDS tilgængelig
🔗
Relaterede produkter - Anti-Slid- og antioxidantserien
Primær ZDDP ✅ (dette produkt)· Sekundær ZDDP (næste - forgrenet alkyl, hurtigere kold-startfilm) · Antioxidanter (amin / phenol) · Friktionsmodifikatorer · Korrosionsinhibitorer

Primær ZDDP · Zn[S-P(S)(OR)₂]₂ R=n-Bu/n-Okt. · Zn 7–10% · P 5,5–8,0% · S 10–14% · Triple{{10}EO}Funktion · CI Hydralic · HDuAO} CI AW · HDAO COA/TDS/SDS

Anmod om priser, TDS og teknisk support

Angiv mål Zn%, P%, S% (C₄/C₈ alkylforhold, fortyndingsmiddelindhold), anvendelse (HDEO · PCMO · hydraulisk · gear · kompressor), P-budgetbegrænsning (ACEA C3 Mindre end eller lig med 0,08 % · API CK-4 ingen grænse · osv.), volumen og destinationsport. Fuldt COA inklusive Zn/P/S af ICP-OES, viskositet, densitet, FP inden for 12 timer. Kvalifikationsprøver (200 ml – 5 kg) tilgængelige.

Telefon / WeChat
+86 134 0071 5622
WhatsApp
+86 181 5036 2095

Anti-Wear & Antioxidant Series:Primær ZDDP ✅ · Sekundær ZDDP (næste)· Amin AO · Phenolic AO · Friktionsmodificerende midler · Korrosionsinhibitorer

Populære tags: primær zddp, Kina primære zddp producenter, leverandører

Send forespørgsel