高瑞保,王青臣,甘萬里,張冠軍,張晨曦,衣守志
(1. 天津科技大學(xué)化工與材料學(xué)院,天津300457;2. 山東省利津縣陳莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府,東營 257000)
在現(xiàn)代工業(yè)及生活中,潤滑油的使用量和消耗量越來越大.為了提高潤滑油性能以滿足現(xiàn)代工業(yè)中各種日益復(fù)雜的潤滑要求,各種類型潤滑油添加劑被廣泛應(yīng)用.當(dāng)今社會(huì)環(huán)境問題日益嚴(yán)峻,人們急于尋找具有良好環(huán)境適應(yīng)性、無毒的潤滑油添加劑.有機(jī)硼酸酯是作為一類具有多種優(yōu)異性能且對環(huán)境友好的潤滑油添加劑成為當(dāng)前研究熱點(diǎn)之一[1-2].為了解決水解穩(wěn)定性差的問題,在硼酸酯中引入氮元素和苯環(huán)會(huì)使硼元素上的空軌道與氮元素上的孤對電子形成配位鍵,苯環(huán)和硼元素形成p-π共軛使抗水解穩(wěn)定性能有所提高.同時(shí),含氮硼酸酯化合物的電負(fù)性高、有緊密的分子結(jié)構(gòu)、半徑小、分子之間容易形成氫鍵,使添加劑具有更好的摩擦學(xué)性能[3-5].
硼酸酯分子能通過需求設(shè)計(jì)得到適合的分子結(jié)構(gòu),從而改善其性能.本文將2-巰基苯并噻唑和苯環(huán)引入到硼酸酯分子中,合成一種新型添加劑 1-巰基苯并噻唑-2-辛基-3-苯基硼酸酯(MOPB),并對其水解穩(wěn)定性及摩擦學(xué)性能進(jìn)行研究.
2-巰基苯并噻唑,分析純,阿法埃莎(中國)化學(xué)有限公司;2-氯乙醇,分析純,成都格雷西亞化學(xué)技術(shù)有限公司;硼酸三丁酯、二烷基二硫代磷酸鋅(ZDDP)、丙酮、氫氧化鉀,分析純,天津市江天化工技術(shù)有限公司;二氯甲烷、硫酸鎂、甲苯,分析純,天津市北方天醫(yī)化學(xué)試劑廠;苯硼酸,分析純,阿拉丁試劑(上海)有限公司;正辛醇,分析純,天津市福晨化學(xué)試劑廠;基礎(chǔ)油,天津舜能潤滑科技有限公司.
MRS-10A型四球摩擦試驗(yàn)機(jī),濟(jì)南竟成測試技術(shù)有限公司;SU-1510型掃描電子顯微鏡,日本日立公司;FA1104N型電子天平,上海精科天平儀器廠;RE-52AA型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,上海亞榮生化儀器廠;XL-30TMP型環(huán)境掃描電子顯微鏡,荷蘭 Philips 公司;vario El CUBE型元素分析儀,德國Elementar公司;Vector22型傅里葉變換紅外光譜儀,德國布魯克公司;Axis Ultra DLD型多功能電子能譜,英國Kratos公司.
MOPB的合成路線如圖1所示.取0.2mol 2-巰基苯并噻唑加入到三口瓶中,加入 150mL丙酮作為溶劑,逐滴加入 0.2mol 2-氯乙醇并攪拌,60℃反應(yīng)8h.反應(yīng)結(jié)束后,將反應(yīng)混合物抽濾得到濾液,通過旋蒸儀除去丙酮得到淡黃色溶液.用二氯甲烷萃取淡黃色溶液,用旋蒸儀除去二氯甲烷得到 0.178mol淡黃色油狀中間體,產(chǎn)率為89%.
圖1 MOPB的合成路線Fig. 1 Synthetic route of MOPB
取0.1mol中間體加入到三口瓶中,加入0.1mol苯硼酸,0.1mol正辛醇,以甲苯為溶劑,在 135℃下回流反應(yīng)直至無水生成,得到棕色油狀液體,將所得到的油狀液體通過柱層分離提純,減壓蒸餾除去溶劑得到淡黃色油狀液體,產(chǎn)率為 86%.利用元素分析和紅外光譜對合成的產(chǎn)物進(jìn)行結(jié)構(gòu)表征.
將0.2g MOPB和20g基礎(chǔ)油加入到50mL燒杯中,將油樣在 60℃攪拌溶解.將油樣放置室溫的環(huán)境下,當(dāng)油樣出現(xiàn)雜質(zhì)呈現(xiàn)不透明狀態(tài)時(shí)說明MOPB已經(jīng)水解,以水解的時(shí)間判斷 MOPB的水解穩(wěn)定性[6-7].
實(shí)驗(yàn)用基礎(chǔ)油性能見表 1.選擇傳統(tǒng)潤滑油添加劑ZDDP與MOPB進(jìn)行摩擦學(xué)性能對比.實(shí)驗(yàn)所選ZDDP的性能參數(shù)及化學(xué)組成見表 2.以四球摩擦試驗(yàn)機(jī)為測試工具,按照GB/T 3142—1982《潤滑劑承載能力測定法(四球法)》(同 ASTM D2783)分別測定添加了MOPB和ZDDP的油樣的最大無卡咬負(fù)荷(PB),時(shí)間為 10s,轉(zhuǎn)速為 1450r/min,室溫.按照SH/T 0189—1992《潤滑油抗磨損性能測定法(四球機(jī)法)》測試添加 MOPB和 ZDDP的油樣純基礎(chǔ)油的摩擦因數(shù),轉(zhuǎn)速為 1200r/min,時(shí)間為 3600s,室溫.實(shí)驗(yàn)鋼球材料為 GCr15,直徑為 12.7mm.以讀數(shù)顯微鏡(精度0.01mm)為工具測量磨斑直徑.
表1 基礎(chǔ)油的性能參數(shù)Tab. 1 Performance parameters of PAO as base oil
表2 ZDDP的性能參數(shù)及化學(xué)組成Tab. 2 Performance parameters and chemical composition of ZDDP
2-巰基苯并噻唑、中間體和合成產(chǎn)物的紅外光譜圖如圖2所示.圖2(b)中在3385cm-1處為—OH的伸縮振動(dòng)吸收峰;在 1036cm-1處為 C—S鍵的振動(dòng)吸收峰.圖 2(c)中在 2940cm-1處出現(xiàn)了—CH3和—CH2的振動(dòng)吸收峰;在 1639cm-1處為 C=N的振動(dòng)吸收峰;在 1601cm-1和 702cm-1處為苯環(huán)的振動(dòng)吸收峰;B—O鍵的吸收峰出現(xiàn)在1328cm-1處.
圖2 2-巰基苯并噻唑、中間體、合成產(chǎn)物的紅外光譜圖Fig. 2 Infrared spectra of 2-mercaptobenzothiazole,intermediate and the synthetic product
合成產(chǎn)物的元素分析結(jié)果見表3.從表3可以看出測量值在誤差允許范圍內(nèi).結(jié)合紅外光譜和元素分析結(jié)果可以確定所制備的化合物為目標(biāo)產(chǎn)物含氮雜環(huán)硼酸酯(MOPB).
MOPB的水解穩(wěn)定性測試結(jié)果見表4,為了方便比較,列出了硼酸三丁酯水解所需時(shí)間.由表 4可以看出,相比于硼酸三丁酯(TB),MOPB的水解穩(wěn)定性有大幅的提高.這表明 MOPB具有優(yōu)異的水解穩(wěn)定性.這是由于 MOPB中氮原子的孤對電子與硼原子的空軌道形成分子間配位鍵,彌補(bǔ)了硼原子的缺電子性,減弱了水分子的進(jìn)攻;MOPB中苯環(huán)與硼原子形成 p-π共軛,加固了 B—O鍵;MOPB中的雜化環(huán)基團(tuán)與長碳鏈阻礙了水分子的進(jìn)攻.
表3 合成產(chǎn)物的元素分析結(jié)果Tab. 3 Elemental analysis results of the synthetic product
表4 MOPB與TB的水解穩(wěn)定性的比較Tab. 4 Hydrolytic stability of MOPB compared with TB’s
MOPB的添加量(以 90g基礎(chǔ)油質(zhì)量為基準(zhǔn))對油樣的PB的影響如圖3 所示.
圖3 不同添加劑的添加量對PB的影響Fig. 3 Effect of different concentration of additives on PB
由圖3可知:在基礎(chǔ)油中加入MOPB或ZDDP,基礎(chǔ)油的承載能力均有明顯的提高,說明 MOPB和ZDDP有較強(qiáng)的承載能力.隨著ZDDP或 MOPB添加量的增加,油樣的 PB值隨之增大,在添加劑的添加量高于 1.5% 時(shí),添加了 MOPB的油樣對壓力的承載能力明顯高于添加 ZDDP的油樣.這說明MOPB具有更優(yōu)異的承載能力.在 MOPB的添加量為 2.5%時(shí),油樣的 PB為 908.8N.相較于基礎(chǔ)油的PB(392N),添加 2.5%MOPB的基礎(chǔ)油的 PB提高了131.8%.當(dāng)添加劑的添加量高于 2.5%時(shí),隨著添加劑添加量的增加,油樣的PB提升幅度變緩.
這是由于隨著摩擦的進(jìn)行,摩擦環(huán)境的溫度提高,在高溫的狀態(tài)下,MOPB發(fā)生分解反應(yīng),分解后的硼元素由于其缺電子性吸附在金屬表面,形成一層牢固的吸附保護(hù)膜;MOPB的分子結(jié)構(gòu)中具有化學(xué)活潑性較強(qiáng)的二硫醚基團(tuán),在摩擦過程中形成含硫的低熔點(diǎn)反應(yīng)膜[8-9];雜環(huán)中的活性元素氮,由于其電負(fù)性具有強(qiáng)烈的吸附作用,吸附在金屬表面,分子間形成氫鍵,使油膜的橫向性引力增強(qiáng)[10].當(dāng)添加劑的添加量高于1.5%時(shí),ZDDP的承載能力低于MOPB,這是由于潤滑油中的硫含量大幅提高,但硫元素會(huì)對金屬表面造成腐蝕,損壞金屬部件.而 MOPB中的氮元素和硼元素的抗腐蝕性減小了硫元素對摩擦副表面的損壞[11].
添加劑的添加量對測驗(yàn)鋼球的磨斑直徑(WSD)的影響如圖4所示.
圖4 不同添加劑的添加量對磨斑直徑的影響Fig. 4 Effect of different concentration of additives on wear-scar diameter
由圖4可知:當(dāng)MOPB和ZDDP的添加量低于2.5%時(shí),隨著MOPB或ZDDP在基礎(chǔ)油中添加量的增加,測驗(yàn)中使用的鋼球的磨斑直徑隨之減小,且在添加 MOPB的油樣中測驗(yàn)鋼球的磨斑直徑明顯小于添加 ZDDP的油樣中的鋼球磨斑直徑.這說明MOPB與 ZDDP均能提升基礎(chǔ)油的抗磨性能,且MOPB的抗磨性能明顯優(yōu)于 ZDDP.當(dāng) MOPB的添加量為 2.5%時(shí),鋼球的磨斑直徑到達(dá)最小值(0.482mm).磨斑最小值相較于基礎(chǔ)油條件下測驗(yàn)的鋼球磨斑直徑(0.64mm)減少了 24.7%.這是因?yàn)镸OPB中的硼元素和氮元素吸附在金屬表面形成油狀保護(hù)膜,MOPB中的硫元素和鋼球的金屬表面發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成含硫的保護(hù)膜.該層復(fù)合膜的結(jié)構(gòu)類似于石墨的層狀結(jié)構(gòu),且與滑動(dòng)方向相平行[9].另外,MOPB中的長碳鏈增加了其油溶性,能充分發(fā)揮MOPB的性能.
摩擦因數(shù)隨測驗(yàn)時(shí)間的變化趨勢如圖5所示,添加量均為 2.5%的 MOPB與 ZDDP的油樣的摩擦因數(shù)穩(wěn)定,而純油樣的摩擦因數(shù)起伏較大,且添加了MOPB的油樣的摩擦因數(shù)明顯低于添加ZDDP的油樣和純油樣的摩擦因數(shù),說明 MOPB具有優(yōu)異的減摩性能.這是由于合成物 MOPB中的硼、硫、氮的協(xié)同作用在鋼球表面形成一層高強(qiáng)度的低剪切保護(hù)膜,將摩擦副表面隔開,轉(zhuǎn)變摩擦方式.MOPB中的硼元素和氮元素具有抗腐蝕性,避免了摩擦表面的進(jìn)一步損害[12].
圖5 摩擦因數(shù)隨時(shí)間的變化Fig. 5 Effect of additives on the friction coefficient during testing time
純油樣和 MOPB添加量為 2.5%的油樣條件下測驗(yàn)鋼球表面的SEM測試結(jié)果如圖6所示.
圖6 不同潤滑條件下鋼球表面的SEM圖Fig. 6 SEM images of the surface of steel balls under different lubrication conditions
由圖6可知:純基礎(chǔ)油油樣條件下經(jīng)四球機(jī)測驗(yàn)的鋼球表面有明顯的摩擦痕跡和犁溝.在基礎(chǔ)油中添加了 MOPB后,經(jīng)四球機(jī)測驗(yàn)的鋼球表面的摩擦痕跡和犁溝明顯減輕.
添加2.5% MOPB的磨損鋼球表面的EDS測試結(jié)果如圖7所示.EDS分析結(jié)果表明,經(jīng)四球機(jī)測驗(yàn)后鋼球表面的磨斑處含有 C、B、N、S、Fe、Fe2+和Fe3+.這表明,在摩擦條件下 MOPB中的硼元素和氮元素吸附在鋼球表面,形成了一層低剪切的吸附膜,而硫元素則和金屬表面發(fā)生反應(yīng)生成一層致密的化學(xué)膜.形成的致密保護(hù)膜能夠?qū)⒛Σ粮北砻娓糸_,避免直接接觸,從而有效減緩鋼球接觸面的磨損[13].
圖7 添加2.5% MOPB的磨損鋼球表面的EDS圖Fig. 7 EDS spectra of elements on worn surface of steel balls lubricated with the base stock containing 2.5% MOPB
(1)合成的含有 2-巰基苯并噻唑和苯環(huán)的有機(jī)硼酸酯 MOPB具有優(yōu)異的水解穩(wěn)定性,能有效延長添加 MOPB油樣的使用壽命.在一定的添加量范圍內(nèi),MOPB可以改善基礎(chǔ)油的摩擦學(xué)性能,當(dāng)基礎(chǔ)油(PAO)中的 MOPB添加量為2.5%時(shí),基礎(chǔ)油的承載能力和抗磨性能分別提高了131.8%和24.7%.
(2)MOPB在摩擦過程中會(huì)發(fā)生分解,硼元素吸附在金屬表面,在摩擦副表面形成一層吸附膜,硫元素在摩擦過程中與金屬表面反應(yīng)生成一層低剪切的保護(hù)膜,氮元素增加了添加劑的抗腐蝕性.