Diphénylamine alkylée

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Diphénylamine alkylée
Détails
La diphénylamine alkylée est un antioxydant d'amine aromatique de première qualité largement utilisé dans les lubrifiants-hautes performances, les huiles hydrauliques, les huiles de compresseur, les huiles de turbine et les fluides industriels synthétiques. Connu pour sa stabilité thermique exceptionnelle et sa résistance à l'oxydation à long terme, il joue un rôle crucial dans la prévention de la dégradation de l'huile dans des environnements d'exploitation difficiles.
Classification des produits
Agent antioxydant et anticorrosion
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Description
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Additifs lubrifiants - Série d'antioxydants aminés :La diphénylamine alkylée (CAS 68411-46-1) ouvre leSous-catégorie Antioxydants aminés- la deuxième classe d'antioxydants primaires de la gamme d'additifs Sinolook, complétant la série phénolique AO (BHT · DTBP · High-MW Phenolic Esters). Les antioxydants aminés aromatiques diffèrent des composés phénoliques sur deux points essentiels :(1) supériorité à haute-températureLes - AO d'amines conservent leur efficacité de suppression des radicaux-au-dessus de 150 degrés, là où les composés phénoliques sont thermiquement consommés plus rapidement ;(2) régénération catalytique partielle- l'intermédiaire radical azoté diarylamine (Ar₂N•) peut ré-réagir avec les hydroperoxydes pour régénérer les espèces antioxydantes actives, donnant ainsi une efficacité de consommation molaire efficace plus élevée par molécule par rapport aux AO phénoliques. C'est pourquoi les formulations industrielles de lubrifiants à longue vidange et pour l'aviation combinent les deux types : ester phénolique (couvre 60 à 150 degrés) + amine AO ​​(couvre 120 à 200 degrés +) pour une couverture complète de la température d'oxydation. SAPS-sans (C/H/N - zéro cendre, S, P, métaux). Série Sinolook Amine AO :Diphénylamine alkylée CAS 68411-46-1 (ce)· d'autres qualités d'amine AO.

✅ SAPS-Gratuit (Cendres 0 %, Zéro S/P) · Amine AO ​​· AO primaire à haute température- (120–200 degrés +) · Élimination des radicaux catalytiques · Diarylamine · Liquide ambré · Pureté supérieure ou égale à 95 % · FP supérieure ou égale à 200 degrés · Huile moteur · Turbine · PAO/Ester · Aviation

Diphénylamine alkylée

ADPA / Alkyl Diphénylamine / Antioxydant d'amine aromatique / Alkyl diphénylamine / CAS 68411-46-1 / Liquide / Pureté supérieure ou égale à 95 % / Amine AO

Numéro CAS 68411-46-1
Type chimique Antioxydant d'amine aromatique - dialkyl diphénylamine (classe diarylamine); amine secondaire (N-H); N est le seul hétéroatome (pas de S, P, métaux)
Structure Deux cycles phényle pontés par –NH– (noyau diphénylamine) ; un ou les deux cycles portent des substituants alkyle (groupes alkyle en C4 à C12) en positions para/ortho -, comme le montre R – Ph – NH – Ph dans la formule générale. Les groupes alkyle augmentent le poids moléculaire, réduisent la volatilité et améliorent la solubilité de l'huile par rapport à la diphénylamine non substituée (DPA, CAS 122-39-4). CAS 68411-46-1 est un mélange commercial d'homologues de diphénylamine mono- et dialkylées avec différentes longueurs de chaîne alkyle.
Synonymes ADPA · Alkyl DPA · DPA alkylé · Antioxydant dialkyl diphénylamine · Alkyl diphénylamine · Antioxydant amine aromatique · Stabilisant DPA
★ Statut SAPS ✅ Zéro cendre/soufre/phosphore/métaux

ADPA ne contient que C, H, N -l'azote n'est PAS un élément SAPS(SAPS=Cendres sulfatées, Phosphore, Soufre). Aucune contribution aux trois paramètres SAPS. Entièrement compatible avec les limites ACEA C1–C5, API SP, CK-4/FA-4 SAPS, quel que soit le taux de traitement. La teneur en N n'est pas enregistrée dans les mesures ASTM D482 (cendres), D4951 (P) ou D1552/D4294 (S).

Apparence Liquide ambré à brun clair La couleur ambre foncé est caractéristique - plus foncée que les AO phénoliques ; la couleur n'indique pas d'impureté ou de dégradation à la livraison ; le chromophore amine (conjugaison étendue à travers Ph – N – Ph) absorbe de manière inhérente la lumière visible dans la région bleue, produisant l'apparence ambrée. La couleur s'assombrit davantage en service à mesure que l'amine est consommée - la colorimétrie des huiles usées peut être un indicateur qualitatif approximatif de l'épuisement de l'AO.
Pureté/qualité Standard Supérieur ou égal à 95,0 % (GC) Supérieure ou égale à 95 % de teneur totale en amine active (zone GC) ; les composants mineurs sont d'autres homologues alkylés du DPA, tous antioxydants-actifs ; niveaux de pureté personnalisés sur demande.

Mécanisme de diphénylamine alkylée - à haute-température et pourquoi les AO d'amine surpassent les composés phénoliques au-dessus de 150 degrés

Diphénylamine alkylée (CAS 68411-46-1)appartient auclasse d'antioxydants diarylamine (amine aromatique secondaire)-les antioxydants primaires les plus performants-pour les applications de lubrifiants impliquant un fonctionnement continu au-dessus de 150 degrés. La molécule est constituée de deux cycles phényle reliés par un azote d'amine secondaire (–NH–), avec des substituants alkyle sur l'un ou les deux cycles. Les groupes alkyles ont deux objectifs : ils empêchent la diphénylamine mère de cristalliser (le DPA, CAS 122-39-4 est un solide fondant à 53 degrés), et ils augmentent la densité électronique des cycles aromatiques -, améliorant la réactivité donneuse d'hydrogène de la liaison N-H, faisant du produit alkylé un antioxydant plus efficace que le DPA non substitué. CAS 68411-46-1 englobe un mélange commercial d'homologues de diphénylamine mono- et dialkylées avec des longueurs de chaîne alkyle en C4 à C12, produisant un produit liquide à température ambiante.

Le mécanisme antioxydant du DPA alkylé est plus complexe et plus efficace que le simple don d'atomes phénoliques H-. Il fonctionne comme unpiégeur de radicaux partiellement régénérant- via une voie intermédiaire centrée sur l'azote-en plusieurs-étapes qui consomme efficacement plus d'un radical par molécule avant que l'antioxydant ne soit dépensé de manière irréversible. Ce caractère « catalytique » est la principale raison pour laquelle les AO aminés sont préférées aux AO phénoliques dans les applications de lubrifiants à longue-vidange et à haute-température les plus exigeantes.

🔬 Mécanisme antioxydant DPA alkylé - La voie des radicaux aminés partiellement régénérants
Étape 1 -Don d'atomes H-primaires (identique aux composés phénoliques)

Ar₂N–H + ROO• → Ar₂N• + ROOH
L'hydrogène N – H est cédé à un radical peroxyle (ROO•), formant un radical diarylaminyle (Ar₂N•) et un hydroperoxyde (ROOH). Le radical diarylaminyle est exceptionnellement stable - l'électron non apparié est délocalisé à travers les deux anneaux phényle (conjugaison croisée- via N), ce qui en fait effectivement un « radical persistant » qui n'initie pas rapidement de nouvelles chaînes. À ce stade, un ROO• a été consommé - comme l'AO phénolique Étape 1.

Étape 2 - intermédiaire de nitroxyde + deuxième piégeage de ROO•

Ar₂N• + ROO• → Ar₂N – OOR (adduit aminyl-peroxyle)
Le radical diarylaminyle réagit avec un deuxième ROO• pour former un intermédiaire de type nitroxyde- (Ar₂N – OOR). Cette étape supprime undeuxièmele radical peroxyle - doublant efficacement le rendement de récupération des radicaux-par rapport aux AO phénoliques (qui ne consomment que 1 ROO• par molécule à ce stade). L'intermédiaire nitroxyde est toujours réactif et continue de consommer des radicaux.

Étape 3 - Le nitroxyde participe à d'autres cycles d'AO

Ar₂N – OOR + ROOH → Ar₂N – OH + produits
L'intermédiaire nitroxyde peut réagir avec les hydroperoxydes (ROOH - la même espèce que le ZDDP décompose) pour régénérer une hydroxylamine (Ar₂N – OH). L'hydroxylamine Ar₂N–OH peut à son tour donner son hydrogène O–H à ROO• (Ar₂N–OH + ROO• → Ar₂N–O• + ROOH), prolongeant encore le cycle de nettoyage-des radicaux. Cette régénération partielle est la raison pour laquelle les AO aminés semblent s'épuiser plus lentement en service que les AO phénoliques à taux de traitement initial égaux.

Étape 4 - Dégradation finale en produits stables de quinone-imine

Produits finaux : chromophores dérivés de la quinone-imine/diphénylamine-
Après plusieurs cycles de suppression des radicaux-, l'amine est convertie de manière irréversible en produits stables de quinone-imine (hautement conjugués, de couleur ambre foncé/rouge-brun). Ces produits sont à l'origine du noircissement caractéristique de la couleur de l'huile lubrifiante usagée qui a consommé sa réserve d'amine AO ​​- la surveillance de la couleur de l'huile usée par spectrophotométrie UV-Vis ​​ou par voltamétrie RULER peut suivre l'épuisement de l'ADPA en service. Les produits finaux sont non-corrosifs, non-boues-formant des chromophores stables.

Résultat net vs AO phénolique :Chaque molécule d'ADPA récupère2 à 4 radicaux ROO•avant désactivation irréversible, vs environ 1 pour le BHT ou le L01 à taux de traitement égal. Cet avantage d'efficacité molaire 2 à 4 fois - combiné à la plus faible volatilité de l'ADPA liquide (MW ~ 255 à 340 pour les qualités alkylées typiques en C8 -) par rapport au BHT (MW 220) - explique pourquoi les formulations à base d'ADPA - surpassent systématiquement les formulations à base de BHT - uniquement dans ASTM D2272 RPVOT et ASTM D943 TOST. tests de stabilité à l'oxydation de longue durée-. La persistance du radical N signifie également que l'ADPA continue de fonctionner à des températures (160 à 200 degrés) où les radicaux phénoliques se décomposent rapidement par scission.
🌡️ Fenêtre de température : pourquoi les AO phénoliques et amines sont complémentaires
AO phénoliques (BHT / L01 / L57)
Plage optimale : ~60–150 degrés

O–H BDE ~78 kcal/mol ; don rapide de H-à ROO• ; excellente couverture à températures modérées. Au-dessus de ~ 150 degrés, le radical phénoxy subit de plus en plus une - scission (rupture de liaison C – C) → AO consommé sans terminaison radicale ; le taux d'épuisement s'accélère nettement au-dessus de 160 degrés.

Amine AO ​​(ADPA)
★ Plage optimale : ~120–200 degrés +

N–H BDE ~73 kcal/mol (inférieur à l'O–H des phénols → encore plus réactif envers le ROO•) ; le radical aminyle (Ar₂N•) est plus stable à haute température - la délocalisation sur deux noyaux aromatiques empêche la -scission ; Le mécanisme partiellement régénérant prolonge la durée de vie efficace. Reste actif à des températures où les composés phénoliques échouent.

★★ Pile combinée
Couverture complète : 60 à 200 degrés +

La stratégie AO optimale-de lubrifiant à longue vidange :Ester phénolique (L01/L57) 0,3 à 0,5 % en poids + ADPA 0,2 à 0,4 % en poids + ZDDP 0,7 à 1,2 % en poids. Le phénolique couvre une température modérée- ; L'ADPA couvre les hautes-températures ; Le ZDDP détruit les hydroperoxydes à toutes températures. Ensemble, ils offrent une protection AO complète sur toute la plage de températures de service du lubrifiant avec un intervalle de vidange maximal.

Alkylated diphenylamine antioxidant molecular structure showing two benzene rings connected by NH secondary amine bridge with R alkyl substituent on one ring, 3D ball-and-stick model with black carbon atoms white hydrogen atoms and prominent blue nitrogen atom in the centre representing the N-H active antioxidant site, background showing gold industrial gear wheels for industrial lubrication and sports car for automotive engine oil applications plus refinery plant
Structure confirmée (CAS 68411-46-1) :Formule générale : R–phényl–NH–phényle (R=alkyle ; un ou deux cycles phényle portent des substituants alkyle de qualité commerciale). Le –NH– central est le site antioxydant actif (H-donneur de ROO•). 3Modèle D : noir=C ; blanc=H ;bleu=SUBST(un seul atome de N, représenté bien en évidence par la grande sphère bleue - la diarylamine N-H, le centre actif antioxydant). Pas d'O rouge dans le matériau de départ (O apparaît uniquement dans les produits intermédiaires d'oxydation Ar₂N – OH, Ar₂N – OOR pendant le cycle AO). Contexte : roues dentées de précision (lubrifiant industriel - engrenage à haute charge-, turbine) + voiture de sport (huile moteur automobile) + raffinerie (contexte manufacturier). Le fond sombre/dramatique reflète la couleur plus foncée de l'ADPA (ambre foncé) par rapport aux produits AO phénoliques de couleur claire-.
📋 Propriétés physiques - ADPA CAS 68411-46-1
Apparence Liquide ambré à brun clair
Pureté (GC) Supérieur ou égal à 95,0 %
★ Point d'éclair Supérieur ou égal à 200 degrés (ASTM D93)
Contenu en cendres ✅ 0 % - véritablement sans cendre
KV à 40 degrés Haute viscosité (en fonction du grade ; ~500–3 000 cSt typique)
Point d'écoulement <–10°C (liquid at ambient)
Durée de conservation 24 mois (scellé, stockage frais/sec)
Compatibilité Toutes les huiles de base (groupes I à V) ; compatible avec l'AO phénolique, le ZDDP, les dispersants, les détergents

Spécification technique

Pureté ★
Supérieur ou égal à 95,0 %
GC (normalisation de zone)
Teneur totale en diarylamine active ; mélange d'homologues mono-/dialkyl DPA tous AO-actifs ; sur mesure Supérieur ou égal à 98% sur demande pour les formulations premium
★ Point d'éclair
Supérieur ou égal à 200 degrés
ASTM D93
Point d'éclair élevé - classification non-inflammable ; aucune restriction de transport ADR classe 3 ; stockage sécurisé dans des entrepôts chauffés standards ; significativement plus sûr que le 2,6-DTBP (FP ~ 114 degrés)
Contenu en cendres ✅
0%
ASTM D482
✅ Formule C/H/N - véritablement sans cendre ; zéro métal, S, P ; N n'est PAS un élément SAPS ; liberté totale de SAPS à n'importe quel taux de traitement
★ Valeur d'amine
Dép. de note.
ASTM D2896 / D974
La valeur d'amine (mgKOH/g équivalent N) est l'indicateur clé de la capacité d'AO pour les antioxydants aminés - valeur d'amine plus élevée=groupes N-H plus actifs par gramme=réserve d'AO plus élevée. COA rapporte la valeur d'amine par lot ; qualités personnalisées disponibles avec des plages de valeurs d'amine cibles.
Paramètre Spécification Méthode d'essai Note technique
Apparence Liquide ambré à brun clair Visuel La couleur ambre foncé est inhérente au chromophore diarylamine (la conjugaison Ph – N – Ph π - absorbe la lumière bleue de 400 à 450 nm → aspect ambre) ; une couleur plus foncée par rapport aux composés phénoliques est normale et attendue ; un brun/noir très foncé peut indiquer une sur-oxydation lors du stockage - vérifier avec un test de valeur d'amine
Pureté (GC) ★ Supérieur ou égal à 95,0 % Surface GC % Teneur totale en diarylamine active ; CAS 68411-46-1 est commercialement un mélange - les composants mineurs sont d'autres homologues d'alkyl DPA de longueur de chaîne, tous antioxydants ; Qualité personnalisée supérieure ou égale à 98 % disponible sur demande pour les applications premium
★ Valeur d'amine Dépendant du grade - signalé par lot ASTM D2896 ou D974 Le paramètre de performance clé pour les AO aminés - mesure directement la concentration de N-H actif (équivalent mgKOH/g). Valeur d'amine plus élevée=plus de capacité d'AO par gramme. Plages de valeurs d'amine cibles disponibles sur demande ; spécifier l'application et l'intervalle de vidange pour la recommandation de qualité
Contenu en cendres ✅ 0 % (sans cendre) ASTM D482 ✅ Vraiment sans cendre. Seul l'azote C/H/N - brûle proprement en N₂ + NO_x lors de la combustion (aucun résidu métallique). SAPS-gratuit. Conforme à l'ACEA C1–C5 quel que soit le taux de traitement.
★ Point d'éclair Supérieur ou égal à 200 degrés ASTM D93 (PM) ★ Avantage FP élevé : pas de classification de liquide inflammable ADR classe 3 ; stockage en entrepôt standard et sûr ; clairement supérieur au mélange 2,6-DTBP (FP ~ 114 degrés) et significativement meilleur que le BHT (FP 127 degrés)
KV à 40 degrés (cSt) ~500-3000 (liquide à haute viscosité) ASTM D445 Les pompes et les conduites de transfert pour liquides à haute viscosité - doivent être dimensionnées pour les liquides à haute viscosité - à la température de fonctionnement ; la chaleur à 40-50 degrés réduit considérablement la viscosité pour un transfert plus facile ; Vestes chauffantes IBC recommandées pour la manutention en vrac
Teneur en eau (KFT) Inférieur ou égal à 0,10% Karl Fischer Les AO d'amine peuvent absorber l'humidité atmosphérique - sceller les conteneurs après utilisation ; l'humidité favorise la dégradation oxydative de l'amine pendant le stockage ; Couverture N₂ recommandée pour les GRV ouverts
Conditionnement Seau de 25 kg · Fût en acier de 200 kg · IBC 1 000 L · Vrac Flexitank - Durée de conservation 24 mois scellé ; conserver au frais (15-30 degrés), au sec, à l'abri de la lumière ; éviter tout contact avec des agents oxydants forts (acide nitrique, peroxydes) ou des acides/bases forts à proximité du stockage
COA par lot :Pureté (GC supérieure ou égale à 95,0 %) · Apparence · Valeur d'amine · Cendres (0 %) · Point d'éclair (supérieur ou égal à 200 degrés) · KV à 40 degrés · Eau (KFT inférieur ou égal à 0,10 %). TDS et SDS (GHS 9 sections) fournis par expédition. Cibles de valeur d’amine personnalisées pour le développement de packages OEM DI disponibles sur demande.

Applications et conseils posologiques

1. Longues-vidanges d'huiles moteur - Composant principal de la pile AO

0,2 à 0,5 % en poids + Ester phénolique + ZDDP

L'ADPA est un composant standard dupile AO à trois-composants(ADPA + ester phénolique L01/L57 + ZDDP) utilisé dans les huiles moteur API SP, ILSAC GF-6, ACEA C3 et OEM-spécifications à vidange longue- (intervalles de vidange de 15 000 à 30 000 km). L'ADPA à 0,2–0,4 % en poids couvre la fenêtre d'oxydation à haute température (températures de pointe des carters de 150 à 200 degrés dans les moteurs turbocompressés modernes - en particulier les qualités d'huile de prévention LSPI-), tandis que L01/L57 à 0,3–0,5 % en poids couvre des températures modérées. Ensemble, ils offrent une protection AO continue depuis le démarrage à froid- jusqu'à la température de fonctionnement pendant tout l'intervalle de vidange. Les études de voltammétrie RULER confirment que les piles d'AO contenant de l'ADPA-contiennent une réserve d'AO significativement plus élevée à 15 000 km par rapport aux piles phénoliques-uniquement - prenant directement en charge l'approbation de vidange prolongée par les OEM.

2. Huiles pour turbines et compresseurs - Service industriel à longue durée de vie-

0,1 à 0,5 % en poids Test de référence D2272 RPVOT

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 (>3 000 minutes pour les mélanges d'huiles de turbine PAO haut de gamme avec pile AO optimisée). Le point d'éclair élevé (supérieur ou égal à 200 degrés) et la faible volatilité de l'ADPA garantissent qu'il reste dans la phase huileuse tout au long du cycle de fonctionnement de la turbine avec une perte par évaporation minimale, contrairement aux composés phénoliques à faible -FP. Pour les lubrifiants pour turbines d'aviation (MIL-PRF-23699, types II et IIIA), les amines AO constituent la principale classe d'antioxydants approuvée aux températures de fonctionnement élevées impliquées (pic de 175 à 250 degrés).

3. Lubrifiants synthétiques PAO / Ester / PAG

0,2 à 0,8 % en poids PAO · POE · PAG · Diester

Les huiles de base synthétiques -, en particulier le PAO (groupe IV), l'ester de polyol (POE, utilisé dans l'aviation MIL-PRF-23699 et les applications industrielles), le PAG (eau-fluides hydrauliques glycol, compresseurs de réfrigération) et le diester (huile de turbine ester) - nécessitent des antioxydants avec une excellente compatibilité avec les huiles de base synthétiques. La structure aromatique alkylée de l'ADPA lui confère une excellente solubilité et compatibilité avec toutes les huiles de base des groupes I à V, y compris les produits chimiques PAO (non - polaires) et esters (polaires). Dans les lubrifiants à base de POE-(aviation, réfrigération), l'ADPA à 0,3–0,6 % en poids est particulièrement efficace pour protéger les groupes ester C=O de l'hydrolyse oxydative - un mode de défaillance spécifique aux huiles de base ester. Pour les lubrifiants pour compresseurs PAG, l'ADPA à 0,2–0,4 % en poids maintient la stabilité à l'oxydation sur la large plage de températures de fonctionnement du PAG (–40 degrés à +150 degrés).

4. Graisses -Service à haute-température

0,1 à 0,5 % en poids Complexe Li- · CaSO₃ · Polyurée

Dans les graisses à haute -température (complexe de lithium, complexe de sulfonate de calcium, polyurée -, toutes avec des températures de fonctionnement allant jusqu'à 180 - 220 degrés dans les applications de roulements), l'ADPA est l'antioxydant aminé préféré en raison de son efficacité à haute-température et de sa faible volatilité. À des températures de fonctionnement élevées de la graisse, les AO phénoliques (BHT, L01) sont rapidement consommés ; La persistance des radicaux aminyle et le mécanisme de régénération partielle de l'ADPA maintiennent une protection efficace contre l'AO pendant des intervalles beaucoup plus longs avant qu'un regraissage ne soit nécessaire. La forme liquide de l'ADPA (par rapport aux poudres phénoliques solides d'AO) simplifie également l'incorporation dans la fabrication de la graisse - elle peut être ajoutée directement au mélange huile de base/savon pendant la saponification ou l'étape de remplissage à chaud-. Traitement typique : 0,1 à 0,3 % en poids sur le poids de graisse fini, généralement combiné avec L01 0.1 – 0,2 % en poids pour une couverture double AO.

Application Taux de traitement ADPA Co-AO recommandé Norme clé
Longue-vidange d'huile moteur PCMO (15,000+ km) 0,2 à 0,4 % en poids L01 0.3–0,5 % en poids + ZDDP 0,7–1,2 % en poids Séq. IIIGH, API SP, ACEA C3, épuisement de RULER
Huile pour turbine (gaz/vapeur, ISO VG 32-100) 0,1 à 0,3 % en poids L01 0.1–0,2 % en poids (+ BHT 0,1–0,2 % en poids en option) ASTM D2272 (>Cible de 3 000 min), CEI 60296, GEK-32568
Lubrifiant pour turbines d'aviation 0,5 à 1,0 % en poids Type L57 (compatible POE) 0,3 à 0,5 % en poids MIL-PRF-23699, MIL-PRF-7808, DEF STAN 91-101
Huile hydraulique (ISO VG 32–68) 0,1 à 0,3 % en poids Type HP-136 0,1–0,2 % en poids Denison HF-0/2, Vickers M-2950-S, DIN 51524
Lubrifiant synthétique PAO/POE/PAG 0,2 à 0,8 % en poids Type L57 0,3–0,5 % en poids + ZDDP (si le budget P le permet) ASTM D6186 PDSC, D2272 RPVOT, D943 TOST
Graisse (complexe Li-, polyurée, CaSO₃) 0,1 à 0,5 % en poids Type L01 0,1–0,2 % en poids ASTM D3527 (durée de vie des roulements), D942 (stabilité à l'oxydation)

Foire aux questions

Q : La diphénylamine alkylée est-elle vraiment sans SAPS- ? La molécule contient de l'azote.

Oui -l'azote (N) n'est PAS un élément SAPS. L'acronyme SAPS signifie Cendres Sulphées (mesurées par ASTM D482), Phosphore (ASTM D4951/ICP) et Soufre (ASTM D1552/D4294/ICP). Ces trois paramètres ont été sélectionnés dans les spécifications ACEA/ILSAC car : (1) les cendres métalliques bloquent physiquement les filtres à particules DPF et GPF ; (2) le phosphore désactive de manière permanente la couche de lavage du catalyseur TWC (Al₂O₃/CeO₂/ZrO₂) en formant une couche de verre phosphaté ; (3) le soufre désactive les sites catalytiques des métaux précieux (Pt, Pd, Rh) par formation de sulfate. L'azote provenant des antioxydants aminés ne fait aucune de ces choses - il brûle en N₂ et NO_x lors de la combustion (ce qui, tout en contribuant aux émissions de NO_x, est une préoccupation réglementaire distincte non prise en compte dans le cadre SAPS). L'ADPA, quel que soit le taux de traitement, ne contribue à zéro aux cendres ASTM D482, à zéro P et à zéro S - il est entièrement conforme à SAPS- pour toutes les spécifications ACEA et API avec les limites SAPS.

Q : Pourquoi l’huile usagée contenant de l’ADPA apparaît-elle foncée/décolorée ? Est-ce un problème ?

Le noircissement des huiles usées contenant des antioxydants aminés estnormal, attendu et pas un problème de qualité. Au fur et à mesure que l'ADPA est consommée via le cycle de récupération des radicaux-, il est converti en produits stables de quinone-imine -, ce sont des composés aromatiques hautement conjugués (les chromophores sombres caractéristiques également observés dans les produits contenant de la diphénylamine vieillie-comme les accélérateurs de caoutchouc et les teintures capillaires). Les produits quinone-imines sont chimiquement inertes, non-corrosifs, ne-formation de boues-et n'affectent pas les performances du lubrifiant. Le développement de la couleur est en fait un indicateur utile de l'épuisement de l'ADPA - à mesure que l'ADPA est consommé, l'huile s'assombrit progressivement. La corrélation n’est pas parfaitement linéaire, mais un changement de couleur significatif de l’ambre au brun foncé/noir dans l’huile usée est qualitativement cohérent avec l’approche de l’épuisement de l’AO. La mesure quantitative de l'épuisement de l'ADPA nécessite une voltammétrie RULER (ASTM D6971) ou une spectrophotométrie UV-Vis ​​à la longueur d'onde d'absorption de l'ADPA (~ 280 nm).

Q : L’ADPA peut-elle être utilisée comme seul antioxydant, ou doit-elle toujours être associée à des AO phénoliques ?

L'ADPA peut être utilisé commeseul antioxydant primaire dans certaines applications- en particulier dans les huiles pour turbines d'aviation (MIL-PRF-23699 et spécifications similaires à haute température où les AO aminés sont préférées par spécification) et dans les huiles pour turbines/compresseurs industriels où la température de fonctionnement continu dépasse 160 degrés (ce qui rend les AO phénoliques moins efficaces). Cependant, pour la plupart des formulations de lubrifiants automobiles et industriels, le consensus industriel est quela combinaison de l'ADPA avec un ester phénolique à haut-MW (L01/L57) offre une meilleure protection contre l'oxydation que l'un ou l'autre seulau même taux total de traitement AO. La raison en est des fenêtres de température complémentaires : à des températures modérées (60 à 150 degrés), les AO phénoliques sont plus réactives envers ROO• et permettent une terminaison de chaîne plus rapide ; L'ADPA est moins réactif dans cette plage. À des températures élevées (150-200 degrés +), la situation s'inverse. Une combinaison molaire 50:50 d'ester phénolique + ADPA offre une couverture AO à large -spectre à des températures allant du démarrage à froid-à la température de fonctionnement maximale -, surpassant systématiquement les approches AO simples-dans les tests de moteur ASTM D2272 RPVOT, D943 TOST et Séquence IIIGH. Le ZDDP (AO secondaire) est ensuite ajouté comme troisième composant pour détruire les hydroperoxydes générés par les deux mécanismes d'AO.

Références techniques et réglementaires

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Méthodes de test clés
GC (pureté supérieure ou égale à 95 %) · ASTM D2896 / D974 (valeur d'amine - mesure de capacité primaire d'AO) · ASTM D482 (cendres=0 %) · ASTM D93 (point d'éclair supérieur ou égal à 200 degrés) · ASTM D445 (KV à 40 degrés) · KFT (eau inférieure ou égale à 0,10 %) ·ASTM D2272 RPVOT (induction d'oxydation - test de performance primaire)· ASTM D943 TOST (oxydation de longue durée-, 1 000 à 10,000+ heures) · ASTM D6186 PDSC (dépistage OIT) ·Voltamétrie ASTM D6971 RULER (surveillance de l’épuisement de l’AO dans l’huile usée)· Séquence IIIGH (oxydation de l'huile moteur)
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Normes applicables
Huiles moteur :API SP/SN+/SN · ILSAC GF-6A/B · ACEA C1–C5 (SAPS-gratuit ✅ - N ≠ SAPS) · ACEA E6/E9 · CK-4/FA-4 · VW 508.00/509.00 · BMW LL-04 · MB 229.5/229.71 ·Turbine:CEI 60296 · GEK-32568 · Pratt & Whitney PWA 521/522 · Rolls-Royce OMAT · DIN 51515 ·Aviation:MIL-PRF-23699 (Type II/IIIA) · MIL-PRF-7808 · DEF STAN 91-101 ·Compresseur:DIN 51506 · ISO VG 32–150 R&O et AW ·Hydraulique:Denison HF-0/2 · DIN 51524-2/3 · ISO 4406 ·Graisses :NLGI 1–3 · ASTM D3527 · ASTM D942
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Réglementation et conformité
CAS 68411-46-1 · Enregistré EINECS (mélange) · Conforme REACH · Répertorié TSCA · ✅ SAPS-sans cendres (cendres 0 %, S 0%, P 0% - N n'est PAS un élément SAPS) · Point d'éclair supérieur ou égal à 200 degrés : non-inflammable (pas de restrictions ADR classe 3) · FDS GHS disponible (SGH07 - nocif en cas d'ingestion ; irritant pour la peau/les yeux ; typique pour les composés aminés aux niveaux d'exposition de manipulation industrielle ; EPI : gants, lunettes, ventilation) · Conforme RoHS · Non alimentaire-de qualité alimentaire (amine aromatique - non approuvé pour les applications en contact avec les aliments) · Durée de conservation 24 mois scellé
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Produits connexes - Série Antioxydants
Série phénolique AO ✅ :BHT (CAS 128-37-0) · Mélange de 2,6-DTBP (CAS 14972-27-9) · Série d'esters phénoliques à haut poids moléculaire (L01/L57/HP-136) →Série Amine AO : Diphénylamine alkylée CAS 68411-46-1 ✅ (ceci)· autres qualités d'amine AO ​​→Série ZDDP Anti-Wear/AO ✅ (gamme complète)

ADPA · CAS 68411-46-1 · Diphénylamine alkylée · Pureté supérieure ou égale à 95 % · Cendres 0 % · FP supérieure ou égale à 200 degrés · Sans SAPS · Liquide ambré · 25 kg / 200 kg / 1000 L IBC · COA/TDS/SDS · Durée de conservation de 24 mois

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Spécifiez l'application (huile moteur/turbine/aviation/compresseur/graisse), le type d'huile de base, l'intervalle de vidange et le profil de température. Nous recommandons le taux de traitement optimal et la combinaison co-AO (ADPA + ester phénolique + pile ZDDP). Spécification cible de la valeur d’amine disponible pour le développement de packages OEM DI. Échantillons (50 à 500 ml) disponibles pour les essais de formulation. Fourniture d'IBC et de flexitank pour une utilisation industrielle en vrac.

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Série d'antioxydants aminés :

Diphénylamine alkylée CAS 68411-46-1 ✅ (ce)· autres qualités d'amine AO ​​→Série phénolique AO ✅ (BHT · DTBP · Ester phénolique à haut -MW) · Série ZDDP ✅

étiquette à chaud: diphénylamine alkylée, fabricants et fournisseurs de diphénylamine alkylée en Chine, 2 6 t di butyle p cresol, 2 6 di tert butyle 4 cresol, 2 6 di tert butyl p cresol, 2 6 di tert butyl para cresol, 6 6 di tert butyl 2 2 methylenedi p cresol

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