Salicylate d'alkyle de calcium TBN moyen

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Salicylate d'alkyle de calcium TBN moyen
Détails
Le salicylate d'alkyle de calcium TBN moyen (TBN 80-120 mgKOH/g, Ca 4-9 %) est le principal co-détergent salicylate pour les huiles PCMO standard (API SP, ACEA A3/B4), HDEO (API CK-4/ACEA E9) et les huiles pour moteurs à gaz. Conserve l'avantage zéro-soufre de la classe salicylate à un TBN moyen — contribue à environ 0 % en poids de S à l'huile finie, quelle que soit sa qualité inférieure-, libérant ainsi le budget de soufre pour le ZDDP. Administration TBN en deux étapes (chélate + réserve de CaCO₃ surbasée). Entièrement compatible avec les stocks de base du groupe I – PAO. COA, TDS, SDS par expédition.
Classification des produits
Détergents salicylés
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Description
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Additifs lubrifiants - Série de détergents salicylés :Le salicylate d'alkyle de Ca TBN moyen (TBN 80–120 mgKOH/g, Ca 4–9 %) est lequalité détergente au salicylate primaire pour les huiles pour moteurs diesel standard PCMO (API SP, ACEA A3/B4), les huiles pour moteurs diesel à usage intensif, les huiles pour moteurs marins TPEO et les huiles pour moteurs à gaz- offrant 2 à 6 fois plus de TBN par traitement que la qualité à faible TBN tout en conservant la fonction antioxydante inhérente à la classe salicylate et un avantage en soufre faible-à-zéro. Fournitures Sinolook : Faible TBN ·Salicylate d'alkyle TBN moyen Ca· Salicylate d'alkyle de Ca à TBN élevé.

Additif lubrifiant · Détergent salicylate · TBN 80-120 · Zéro/faible teneur en soufre · PCMO · HDEO · Marine · Moteur à gaz

Salicylate d'alkyle de calcium TBN moyen

TBN 80–120 mgKOH/g / Ca 4–9 % en poids / Chaîne alkyle –(CH₂)ₙCH₃ / Salicylate primaire Co-Détergent · PCMO standard · HDEO · Moteur à gaz · TPEO marin

Classe chimique Salicylate d'alkyle de calcium surbasé - Ca²⁺ chélaté par des anions 2-hydroxy benzoate alkylés (salicylate, noyau Ca(salicylate)₂) avec réserve de surbasification colloïdale Ca(OH)₂/CaCO₃ dispersée ; la chaîne alkyle –(CH₂)ₙCH₃ (n=C₉–C₁₂ typique) assure la solubilité dans l'huile ; diluant d'huile minérale; zéro pour tracer le soufre de la structure
Remarque structurelle L'anion salicylate (2-hydroxy benzoate, –COO⁻ + ortho –OH) chélate Ca²⁺ dans un cycle à six chaînons ; la surbasification introduit une alcalinité Ca colloïdale supplémentaire (micelles Ca(OH)₂ / CaCO₃) stabilisée par la tête tensioactive salicylate ; La chaîne alkyle –(CH₂)ₙCH₃ détermine la viscosité et la compatibilité avec l'huile
Gamme TBN 80 à 120 mgKOH/g(ASTM D2896 ; sous-grades à ~80, ~100, ~120 ; personnalisable)
Niveau de surbase Réserve d'alcalinité colloïdale CaCO₃/Ca(OH)₂ moyennement surbasée - au-delà du TBN stoechiométrique du chélate de salicylate de Ca- ; 2 à 6 fois l'administration de TBN de qualité TBN faible au même taux de traitement ; viscosité plus élevée que la qualité Low TBN
Avantage clé ★ Zéro/faible teneur en soufre - contribution S minimale Efficacité TBN élevée par taux de traitement Chélate à six -chaînons + AO intégré-
Dangers du SGH Liquide combustible FP Supérieur ou égal à 180 degrés H315/H319 irritant pour la peau/les yeux

Qu'est-ce que le salicylate d'alkyle de calcium TBN moyen ?

Salicylate d'alkyle de calcium TBN moyen(TBN 80-120 mgKOH/g, Ca 4-9 %) occupe la position centrale de la série TBN de salicylate d'alkyle de calcium -, offrant un taux de TBN par traitement sensiblement plus élevé que le grade à faible TBN tout en restant dans les budgets de cendres des formulations standards-SAPS PCMO (ACEA A3/B4) et HDEO (API CK-4/ACEA E9). La structure est unsalicylate surbasique: le chélate stoechiométrique Ca-salicylate (Ca²⁺ dans un cycle à six-chaînons avec les oxygènes carboxylate et ortho-phénol de l'anion alkylsalicylate) est complété par une dispersion colloïdale de particules de Ca(OH)₂ et CaCO₃ stabilisée par la tête de tensioactif salicylate - c'est cette réserve d'alcalinité supplémentaire qui produit le TBN au-dessus d'environ 40 mgKOH/g et fournit l'essentiel de la capacité neutralisante de l'acide-du détergent pendant l'entretien du moteur.

Surtout, la structure anionique salicylate contientpas d'atomes de soufre- l'avantage zéro-soufre de la classe salicylate est entièrement conservé dans la qualité Medium TBN. Tout soufre détecté dans le produit fini provient uniquement de traces de soufre dans le diluant de l'huile de base, et non de la chimie des salicylate. Cela distingue le salicylate d'alkyle TBN Ca moyen de l'alkylphénate de Ca TBN moyen (C₁₅H₂₃O₂S₂Ca), qui transporte deux atomes de soufre par unité moléculaire à partir de son pont disulfure et apporte du S mesurable à l'huile finie, même à de faibles taux de traitement.

📊 Série Ca Alkyl Salicylate TBN - Sélecteur de positionnement et d'application
Grade TBN Contenu CA Contribution S à 2 % en poids Rôle principal
Faible TBN 20–60 2–6% ~0% en poids ACEA C-séquence SAPS ultra-faible ; moteur à gaz; S-maximisation du budget
TBN moyen ← Ce produit 80–120 4–9% ~0 % en poids S PCMO standard (A3/B4), HDEO, moteur à gaz, TPEO marin ; qualité principale de salicylate
TBN élevé 150–250+ 8–14% ~0% en poids Salicylate TBN maximum - ; marine/hors route-pas de-limite de cendres- ; applications de carburant à haute-S

Cohérence sans-soufre dans toutes les qualités TBNest l'avantage déterminant de la classe des salicylate - contrairement à la série des alkylphénates où le passage du TBN faible (–S–, S inférieur) au TBN moyen (–S₂–, S supérieur) modifie de manière significative la teneur en soufre, la série des salicylate maintient essentiellement zéro soufre structurel à chaque qualité TBN. La contribution aux cendres sulfatées augmente de Ca % dans toutes les qualités ; ce n'est pas le cas de l'apport de soufre.

Medium TBN Calcium Alkyl Salicylate structural diagram showing HO-benzene ring-COO-SO2-O-Ca+ chelate with alkyl chain (CH2)nCH3 and 3D ball-stick model with Ca (grey), oxygen (red), carbon (black) and hydrogen (white) atoms, industrial refinery and engine gears background
Structure illustrée :Salicylate d'alkyle Ca surbasé - phénol –OH (en haut) adjacent au carboxylate –COOH, Ca⁺ (gris) chélaté au centre via la coordination salicylate O – Ca – O. La chaîne alkyle –(CH₂)ₙCH₃ (à droite) assure la solubilité de l'huile. 3Le modèle D montre une coordination dense de l'oxygène (rouge) autour de Ca²⁺ à partir de plusieurs anions salicylate dans la structure micellaire surbasée.

Spécification technique

TBN (ASTM D2896)
80 à 120 mgKOH/g
TBN 2 à 6 fois plus élevé que le grade TBN faible ; qualité salicylate primaire pour PCMO et HDEO ; sous-grades ~80, ~100, ~120
Teneur en calcium
4 à 9 % en poids
ASTM D5185/ICP-OES ; Ca% × 3,40 ≈ S/A% dans l'huile finie ; confirmé sur COA par grade
Teneur en soufre
~0 % en poids S
Pas de soufre structurel dans l'anion salicylate - trace de S provenant du diluant d'huile minérale uniquement ; confirmé sur COA (ASTM D2622)
Point d'éclair (COC)
Supérieur ou égal à 180 degrés
ASTM D92 ; liquide combustible - stockage standard ; non classé DG
Viscosité à 100 degrés
Dépend du niveau-
ASTM D445 ; généralement 20 à 80 cSt ; viscosité plus élevée que la qualité Low TBN ; chaud jusqu'à 30-50 degrés dans les climats froids
Teneur en eau
Inférieur ou égal à 0,2%
ASTM D95/KFT ; stockage scellé - l'humidité peut déplacer le Ca²⁺ d'une micelle surbasée à température élevée
Salicylate d'alkyle Ca TBN moyen - Sub-Guide budgétaire des cendres Ca% × 3,40 ≈ S/A% ; Contribution S ≈ 0 % en poids quel que soit le sous-grade TBN-
Sous-niveau TBN Ca % S/A à 2 % en poids de traitement TBN par rapport à l'huile à 2 % en poids Application
~80 mgKOH/g 80 4–5% 0,27 à 0,34 % en poids 1,6 mgKOH/g ACEA A3/B4 mi-SAPS ; PCMO diesel; base d'huile pour moteur à gaz; co-détergent HDEO léger
~100 mgKOH/g 100 6–7% 0,41 à 0,48 % en poids 2,0 mgKOH/g Norme PCMO/HDEO ; API SP/CK-4 ; TPEO marin BN 25-35 ; moteur à essence à longue vidange
~120 mgKOH/g 120 8–9% 0,54 à 0,61 % en poids 2,4 mgKOH/g HDEO-TBN plus élevé ; ACEA E9 (S/A inférieur ou égal à 1,0 %) de composant salicylate ; maximum-TBN moyen-niveau
Paramètre Spécification Méthode d'essai Note
Apparence Liquide clair à ambré-brun Visuel Plus foncé que le grade TBN faible (teneur en Ca plus élevée) ; légère odeur d'ester/aromatique (pas d'odeur de soufre); brume=vérifier l'humidité
TBN 80 à 120 mgKOH/g ASTM D2896 Spécifiez le sous-grade lors de la commande ; confirmé sur le COA par expédition ; personnalisable
Teneur en calcium 4 à 9 % en poids ASTM D5185/ICP-OES Ca% × 3,40 ≈ contribution S/A% ; la seule source importante de cendres de ce détergent
Teneur en soufre ~0 % en poids (zéro structurel) ASTM D2622 Aucun atome de soufre dans la structure anionique salicylate ; tout S mesuré est une trace provenant d'un diluant à base d'huile minérale ; confirmé sur COA
Point d'éclair (COC) Supérieur ou égal à 180 degrés ASTM D92 Liquide combustible ; stockage et transport standards ; non classé DG
Viscosité cinématique à 100 degrés Dépend du niveau- ASTM D445 Généralement 20 à 80 cSt à 100 degrés ; supérieur au grade TBN faible ; réchauffer à 30-50 degrés si stocké en dessous de 15 degrés
Conditionnement Fût de 200 kg · IBC 1000 L · Flexitank · Cuve ISO - Stockage scellé indispensable ; chaud jusqu'à 30-50 degrés s'il est très visqueux dans un climat froid ; Durée de conservation de 24 mois
COA par expédition :TBN (ASTM D2896) · Teneur en Ca (ASTM D5185 / ICP-OES) · Teneur en soufre (ASTM D2622 - attendu ~0) · Point d'éclair (ASTM D92) · Viscosité cinématique (ASTM D445) · Teneur en eau (ASTM D95 / KFT) · Cendres sulfatées (ASTM D874). TDS et FDS (GHS / EU CLP) fournies. Inspection tierce-(SGS / Intertek / BV) sur demande.

Profil de performances

Efficacité TBN avec un-avantage constant en matière de soufre

À un TBN de 80 à 120 mg de KOH/g, le salicylate d'alkyle de Ca à TBN moyen fournit 2 à 6 mg de KOH/g de TBN à l'huile finie à des taux de traitement typiques de 2 à 4 % en poids -, suffisants pour contribuer à une fraction substantielle du TBN cible PCMO ou HDEO (généralement 8 à 18 mg de KOH/g fini). De manière unique, cette augmentation du TBN est obtenue avec une charge supplémentaire de soufre pratiquement nulle dans l’huile finie. Un formulateur remplaçant 2 % en poids d'alkylphénate de Ca TBN moyen (TBN 150, S ~ 1,5 % en poids de contribution de S au traitement) par 2,5 % en poids de salicylate d'alkyle Ca TBN moyen (TBN 100) permet d'obtenir un TBN similaire du composant détergent tout en éliminant environ 0,10 % en poids de S de l'huile finie -, permettant potentiellement une augmentation correspondante du taux de traitement ZDDP d'environ 0,09 % en poids pour performance antiusure équivalente dans la même limite S Inférieure ou égale à 0,3%.

Salicylate surbasé - Chélate + Réserve colloïdale

Dans le grade TBN moyen, le TBN total est délivré par deux mécanismes agissant en séquence lors de l'attaque acide : (1) le chélate stoechiométrique de salicylate de Ca-(anneau à six-chaînons) neutralise les premiers ~30 à 40 mgKOH/g d'acide avec une vitesse exceptionnelle en raison de la stabilité thermodynamique élevée du chélate et de son accès facile au centre Ca²⁺ ; et (2) la réserve colloïdale Ca(OH)₂ / CaCO₃ (le composant surbasique) neutralise ensuite l'acide supplémentaire à un rythme plus lent mais soutenu à mesure que les particules colloïdales se dissolvent dans l'environnement acide. Cette séquence de neutralisation en deux étapes signifie que le salicylate surbasé maintient une réserve efficace de TBN sur une période plus longue de l'intervalle de vidange qu'un salicylate non -surbasé plus simple serait - critique pour les applications d'HDEO et d'huile pour moteur à gaz à longue vidange- où un entretien soutenu du TBN est aussi important que le niveau de TBN initial.

Propreté des pistons à haute-température

Le salicylate d'alkyle de Ca présente de fortes performances de contrôle des dépôts sur les pistons lors des tests sur moteurs - le film de salicylate de Ca- s'adsorbe efficacement sur les surfaces métalliques chaudes des pistons, empêchant l'accumulation en surface de résidus d'huile oxydée et de suie qui conduisent à la formation de dépôts de laque et de vernis. Dans les tests de type Séquence VH (boue/vernis PCMO) et Caterpillar C13 (propreté des pistons HDEO), le salicylate de Ca surbasé donne toujours de bons résultats. Le CaCO₃ colloïdal surbasé dans la structure micellaire du grade TBN moyen fournit un composant actif de surface polaire supplémentaire -qui améliore la dispersion des dépôts - chaque particule de CaCO₃ transporte des molécules de tensioactif salicylate à sa surface, faisant de la particule colloïdale elle-même une unité détergente. Celui-ci est en principe identique au CaCO₃ colloïdal du sulfonate de Ca mais sans soufre.

Compatibilité des stocks de base des groupes I et V

Le salicylate d'alkyle Ca à TBN moyen est entièrement compatible avec les huiles de base des groupes I, II, III et PAO -, offrant une grande flexibilité de formulation pour les mélanges d'huiles moteur minérales, semi-synthétiques et entièrement-synthétiques. Dans les formulations entièrement synthétiques du groupe III / PAO PCMO (communes dans les produits ACEA C-séquence et API SP+-drainage long), la faible solubilité intrinsèque du détergent salicylate-l'inadéquation des paramètres avec les bases synthétiques non-polaires en fait un choix préféré par rapport aux détergents à base de sulfonate de Ca de polarité plus élevée-, qui peuvent provoquer une turbidité ou la formation de gel dans des conditions très mélanges de PAO non-polaires à des taux de traitement élevés. Vérifiez la compatibilité du mélange au taux de traitement prévu et à la combinaison de base avant la commercialisation - le test de trempage à froid à -20 degrés et la stabilité à chaud à 100 degrés sont des contrôles de qualification standard.

Applications et conseils de formulation

1. Détergent salicylate primaire standard PCMO - API SP / ACEA A3/B4

API SP/SN+ ACEA A3/B4 SAE 0W-20 à 10W-40

Dans les formulations PCMO standard (ACEA A3/B4, API SP, SAE 5W-30/10W-40), le salicylate d'alkyle de Ca à TBN moyen est utilisé comme détergent primaire ou co-primaire aux côtés du sulfonate de Ca. Le salicylate contribue à la fonction antioxydante du détergent et à une partie du TBN, tandis que le sulfonate fournit l'essentiel de la détergence de la bande à anneau haute température-anneau-et la réserve primaire de TBN. Un emballage PCMO ACEA A3/B4 typique peut utiliser 1,5 à 2,5 % en poids de salicylate de Ca TBN moyen (TBN 100) + 1.0 – 2,0 % en poids de sulfonate de Ca TBN moyen (TBN 250) - le salicylate fournit 1,5 à 2,5 mg de KOH/g de TBN plus une activité antioxydante phénolique équivalente ; le sulfonate fournit 2,5 à 5,0 mg de KOH/g de TBN et le détergent principal pour les performances des séquences VH et IIIG. L'ensemble combiné répond aux normes ACEA A3/B4 avec un budget de soufre équilibré (le salicylate ajoute ~0 % en poids de S ; le sulfonate ajoute ~0,02 à 0,04 % en poids de S à partir de sa fraction sulfonate).

2. Huile pour moteur diesel à usage intensif (HDEO) - Composant TBN sans soufre-

API CK-4 / FA-4 ACEA E6/E9 (S/A inférieur ou égal à 1,0 %) Longue-HDEO à vidange

Dans les formulations ACEA E9/API CK-4 HDEO (S/A inférieur ou égal à 1,0 %, S inférieur ou égal à 0,3 %), le salicylate d'alkyle de Ca à TBN moyen fournit une contribution TBN sans soufre-qui libère le budget de soufre pour le ZDDP sans consommer aucune de l'huile finie S limite inférieure ou égale à 0,3 %. À un taux de traitement de 2 % en poids d'un grade TBN 100, le salicylate apporte 2,0 mg de KOH/g de TBN et 0,41 à 0,48 % en poids de S/A - avec un impact nul sur le S. Cela se compare favorablement à l'alkylphénate de Ca à TBN moyen avec un traitement similaire, qui contribuerait à un TBN comparable mais en plus de 0,08 à 0,12 % en poids de S provenant de son pont disulfure. Dans le HDEO à longue vidange où le maintien du TBN de l'huile finie au-dessus de la limite de condamnation (généralement 50 % du TBN de l'huile neuve) sur des intervalles de 60 000 à 100 000 km est essentiel, l'administration de TBN en deux étapes du salicylate (chélate + réserve colloïdale) assure un maintien soutenu du TBN tout au long de l'intervalle de vidange.

3. Huiles moteur au gaz naturel, au biogaz et à la cogénération - Qualité détergente préférée

Moteur à gaz SAE 40/50 Moteur CHP / GNC Biogaz / Gaz de décharge

Le salicylate d'alkyle TBN moyen Ca est la qualité de salicylate la plus largement utilisée dans les formulations d'huile pour moteurs à gaz. Les huiles pour moteurs à gaz ciblent généralement un TBN d’huile fini de 10 à 20 mg de KOH/g (en fonction de la qualité du gaz et de la teneur en H₂S/HCl) avec des intervalles d’entretien de 1 000 à 2 000 heures. La qualité TBN moyen fournit un taux de TBN par traitement suffisant pour atteindre l'objectif d'huile finie, tandis que l'anneau chélaté à six chaînons du salicylate offre une résistance supérieure au déplacement par les composés nitrés dérivés du NOₓ - -, le principal mécanisme de dégradation des détergents dans les applications de moteurs à gaz. L'absence de soufre dans le salicylate empêche également toute contribution du détergent aux émissions de SOₓ du moteur ou à l'empoisonnement au soufre du catalyseur d'échappement dans les unités de cogénération avec réduction des émissions.

Exemple de formulation d’huile pour moteur à gaz premium (MTU Type 3 / GE Jenbacher J612) :3,5 % en poids Salicylate de Ca TBN moyen (TBN 100) + 2.0 % en poids Sulfonate de Ca surbasé (TBN 350) + PIB Bis boré-Dispersant succinimide + ZDDP primaire 0,8 % en poids + Aminic AO 0,5 % en poids. Le salicylate apporte 3,5 mg de KOH/g au TBN, 0,43 % en poids de S/A, 0 % en poids de S ; Le ZDDP contribue à hauteur de 0,07 % en poids de S ; huile de base 0,08 % en poids de S. Total S : 0,15 % en poids - bien en dessous du seuil de protection du catalyseur de 0,3 % -.

4. TPEO marin, lubrifiants pour compresseurs et industriels

TPEO marin BN 25–40 Huile pour compresseur rotatif Huile pour engrenages industriels

Le salicylate d'alkyle Ca à TBN moyen est de plus en plus utilisé dans les formulations de TPEO (huile moteur à piston de coffre) marines de qualité supérieure pour les moteurs diesel à vitesse moyenne -fonctionnant avec des carburants VLSFO/ECA - le salicylate fournit du TBN et une fonction antioxydante sans ajouter de soufre au lubrifiant, ce qui est avantageux pour la compatibilité VLSFO-où le soufre dans le carburant est déjà faible et le BN cible du TPEO est par conséquent inférieur (BN 25-40). Dans les huiles pour compresseurs rotatifs et les huiles pour engrenages industriels nécessitant une stabilité de service de 6 000 à 12 000+ heures, le salicylate d'alkyle de Ca à TBN moyen à 0,5 à 2,0 % en poids fournit une réserve d'alcalinité, une supplémentation en antioxydants et une prévention des dépôts en surface- sans l'apport de soufre qui se produirait avec les alternatives au phénate.

Compatibilité des additifs et notes de mélange

Co-Additif Compatibilité Note de formulation
Sulfonate de Ca à TBN moyen/élevé ● Norme industrielle Le couple détergent universel PCMO/HDEO. Sulfonate : contrôle des dépôts sur les bandes annulaires, TBN primaire, inhibition de la rouille. Salicylate : fonction antioxydante, supplément TBN, sans soufre-. Ensemble, ils couvrent toutes les fonctions détergent/AO -, la combinaison réalise régulièrement simultanément les tests Séquence IIIGH + VH + Séquence III E9. Le salicylate S ≈ 0 permet un traitement maximal par ZDDP avec le sulfonate.
Salicylate d'alkyle Ca à faible TBN (même série) ●Excellent Peut être mélangé dans la série des salicylate TBN. Le mélange de TBN faible + moyen permet un ciblage précis du TBN à partir de la fraction salicylate au taux de traitement et à la contribution en cendres choisis par le formulateur - sans aucune pénalité en soufre, quel que soit le rapport de mélange.
ZDDP primaire/C8 ZDDP ●Excellent Le salicylate ortho –OH (AO primaire) + ZDDP Zn-dithiophosphate (AO secondaire + anti-usure) offrent une protection oxydative complète. Étant donné que le salicylate contribue à environ 0 % en poids de S, la totalité de l'allocation S peut être allouée au ZDDP - pour atteindre des performances anti-usure maximales dans les limites de l'ACEA S inférieures ou égales à 0,3 % ou des limites de soufre API.
PIB Bis boré-Dispersant de succinimide ●Excellent Huile moteur HDEO/gaz standard triple : salicylate (détergent/AO) + sulfonate (TBN/détergence) + dispersant boré (suspension de suie + TBN sans cendre de bore). Le dispersant boré ajoute du TBN sans S/A - complétant la stratégie sans soufre du salicylate-.
Alkylphénate de Ca (TBN faible ou moyen) ● Bon Un système détergent ternaire (salicylate + sulfonate + phénate) est utilisé dans certains emballages PCMO haut de gamme - chaque classe apporte une chimie de coordination et un mécanisme antioxydant distincts. Surveiller le S combiné provenant des ponts soufre du phénate dans le contexte de la limite S inférieure ou égale à 0,3 % ; la contribution zéro-S du salicylate aide à compenser l'ajout de S du phénate.

Foire aux questions

Q : Pourquoi le salicylate d'alkyle de Ca TBN moyen a-t-il une teneur en Ca plus élevée (4 à 9 %) que l'alkylphénate de Ca TBN moyen (3 à 9 %), même si la plage de TBN (80 à 120) est inférieure à celle du phénate (120 à 180) ?

Cela reflète les différences dans la chimie du surbasage et dans la manière dont le TBN est délivré par chaque classe. Dans l'alkylphénate de Ca, l'anion phénate est très efficace pour stabiliser les grandes micelles colloïdales de CaCO₃ (alcalinité élevée par Ca²⁺), et le pont disulfure du phénate fournit également une AO ​​secondaire sans avoir besoin de Ca supplémentaire. Dans le salicylate d'alkyle Ca, l'anion salicylate nécessite un volume moléculaire plus grand par unité TBN car le cycle chélate lie plus fortement deux sites de coordination sur Ca²⁺ -, ce qui signifie que moins de centres Ca²⁺ sont "disponibles" pour la surbasification colloïdale de CaCO₃ par unité de masse d'additif. Le résultat net : le salicylate de Ca nécessite un pourcentage de Ca légèrement plus élevé pour fournir le même niveau de TBN que l'alkylphénate de Ca, mais compense par une stabilité chélatée supérieure, zéro soufre et l'avantage antioxydant du groupe ortho –OH sans coût supplémentaire en cendres.

Q : Le salicylate d'alkyle de Ca à TBN moyen est-il compatible avec les huiles de base synthétiques du groupe III et de la PAO ?

Oui - Le salicylate d'alkyle de Ca est entièrement compatible avec les huiles de base des groupes I, II, III et PAO, ce qui en fait l'un des détergents les plus polyvalents pour la formulation de lubrifiants synthétiques. La chaîne alkyle –(CH₂)ₙCH₃ (généralement en C₉ – C₁₂) sur le cycle salicylate offre une lipophilie suffisante pour une bonne solubilité dans les bases synthétiques non -polaires. En pratique, le salicylate est généralement plus compatible avec les systèmes très non polaires du groupe III/PAO que le sulfonate de Ca à des taux de traitement élevés. - Le CaCO₃ colloïdal du sulfonate de Ca peut occasionnellement provoquer une brume ou la formation d'un gel dans des mélanges de PAO à polarité ultra-faible-, alors que la micelle chélate de salicylate de Ca a tendance à rester dispersée de manière stable. Des tests de qualification (trempage à froid à -20 degrés, stabilité à chaud à 100 degrés pendant 72 heures et test de brume par centrifugation) sont recommandés lors de l'utilisation de tout détergent Ca surbasé dans les formulations du groupe III+/PAO au-dessus d'un taux de traitement de 2 % en poids.

Q : Quand un formulateur doit-il choisir le salicylate de Ca à TBN moyen ou l'alkylphénate de Ca à TBN moyen comme co-détergent principal avec le sulfonate de Ca ?

Choisir le salicylate d'alkyle de Ca lorsque : (1) le soufre de l'huile finie S inférieur ou égal à 0,3 % est une contrainte contraignante et les ponts soufre du phénate dépasseraient la limite ; (2) l'application concerne une huile pour moteur à gaz dans laquelle les composés dérivés du NOₓ-dégraderont la coordination du Ca-phénate plus rapidement que le chélate de salicylate de Ca- ; (3) utiliser des huiles de base du groupe III/PAO où la stabilité colloïdale du salicylate est supérieure ; (4) la compatibilité des catalyseurs d'échappement (CHP, TWC, GPF) nécessite l'absence de soufre dans le détergent. Choisissez l'alkylphénate de Ca lorsque : (1) une marge de soufre est disponible et que l'antioxydant secondaire –S– ou –S₂– du phénate (décomposition de l'hydroperoxyde) fournit une protection oxydative supplémentaire au-delà de ce que l'ortho –OH du salicylate peut offrir ; (2) le coût de la formulation est le principal facteur (les phénates ont généralement un coût par unité de TBN inférieur à celui des salicylates) ; (3) l'application bénéficie de l'apport EP en soufre doux du phénate (huiles pour engrenages, huiles industrielles).

Q : Quel est le calcul correct des cendres sulfatées pour le salicylate d'alkyle de Ca à TBN moyen, et comment se compare-t-il à l'alkylphénate de Ca à un TBN similaire ?

Pour le salicylate d'alkyle de Ca, le calcul des cendres sulfatées suit la même formule que pour tous les autres détergents au Ca : % en poids de Ca × 3,40 ≈ % en poids de cendres sulfatées dans l'huile finie provenant de ce composant. La distinction par rapport à l'alkylphénate de Ca est quepas de contribution soufre S/Aexiste à partir du salicylate (cendres sulfatées de composés S=0), tandis que l'alkylphénate de Ca apporte à la fois des cendres dérivées de Ca- (Ca% × 3,40) et en outre une petite quantité de cendres sulfatées provenant des ponts soufrés (S% × ~ 3,0 environ). À un pourcentage de Ca et un taux de traitement équivalents, le salicylate et le phénate contribuent à des cendres sulfatées totales très similaires (puisque le soufre - dérivé du phénate est faible), mais le salicylate contribue beaucoup moins à la teneur en soufre de l'huile finie - généralement 0,05 à 0,12 % en poids de S en moins en fonction de la qualité du phénate et du taux de traitement. Cette différence S, et non la différence en cendres, est la principale raison de choisir le salicylate plutôt que le phénate dans les formulations contraintes S-.

Références techniques et réglementaires

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Méthodes d'essai ASTM
D2896 (TBN) · D5185 (Ca ICP-OES) · D2622 (teneur en S ~0) · D874 (S/A) · D92 (FP) · D445 (viscosité) · D95/KFT (eau) · D665 A/B (rouille) · D6186 (induction oxydante PDSC) · D2272 (RBOT) · D130 (Corrosion du Cu) · Séquence IIIGH/VH (PCMO) · Mack T-12 / Cat C13 / CEC L-101 (HDEO)
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Spécifications de l’huile moteur
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Réglementation - REACH/TSCA
Enregistré REACH · Inventaire TSCA · Pas de désignation SVHC · Pas de soufre structurel - écotoxicité zéro soufre du composant détergent · FP supérieur ou égal à 180 degrés - non classé DG · FDS CLP UE fournie
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Salicylate d'alkyle de calcium TBN moyen · TBN 80-120 mgKOH/g · Zéro Soufre · Ca 4-9% · COA / TDS / SDS

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Spécifiez le sous-grade TBN cible-(~80/~100/~120 mgKOH/g ou personnalisé), le type de stock de base (Groupe I-III/PAO), l'application (PCMO ACEA/HDEO/huile pour moteur à gaz/TPEO marin/industriel), le volume et le port de destination. COA complet (TBN, Ca%, teneur en S ~0, viscosité, S/A, point d'éclair), TDS et SDS dans les 12 heures. Échantillons de qualification (1 à 5 kg) à charge nominale.

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