EP3036313B1 - Additiv für ölbasierte schmiermittel mit verbesserten extreme-pressure-eigenschaften - Google Patents

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EP3036313B1
EP3036313B1 EP14793006.9A EP14793006A EP3036313B1 EP 3036313 B1 EP3036313 B1 EP 3036313B1 EP 14793006 A EP14793006 A EP 14793006A EP 3036313 B1 EP3036313 B1 EP 3036313B1
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EP
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iii
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additive
thiadiazole
polyamine
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Terralub GmbH
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    • C10N2050/10Form in which the lubricant is applied to the material being lubricated semi-solid; greasy

Definitions

  • the present invention relates to a novel additive for oil-based lubricants having improved extreme pressure properties, a process for making this novel additive, oil-based lubricants containing this novel additive and uses of this novel additive.
  • lubricants serves to significantly reduce the wear of the material due to abrasion, which accompanies dry friction.
  • a lubricating oil such as the viscosity as a hydrodynamic characteristic
  • One of the most important requirements of a lubricant additive is the surface protection of the materials, which prevents or at least greatly reduces abrasive wear and micro-welding between metal surfaces. This property is ensured by so-called anti-wear (AW) and extreme pressure (EP) agents.
  • AW anti-wear
  • EP extreme pressure
  • chloroparaffins have been partially replaced by ecologically more acceptable zinc compounds, for example by zinc dialkyl dithiophosphates, zinc complexes of dithiophosphoric acid (RO) 2P (S) SH having the general molecular formula Zn [(RO) 2PS2] 2.
  • RO dithiophosphoric acid
  • S dithiophosphoric acid
  • Zn Zn [(RO) 2PS2] 2.
  • thiadiazoles which are known as additives with good release effect and high pressure absorption capacity (EP) and Moreover, they offer a very good corrosion protection, especially for non-ferrous metals.
  • the monomeric thiadiazoles - also known as dimercaptothiadiazole - are therefore used mainly as non-ferrous metal deactivators, as in EP2228425A1 described and sold, for example, under the name "Additin RC8210" or “Additin RC 5201" by RheinChemie Rheinau GmbH.
  • the monomeric thiadiazoles are usually colorless, clear liquids which are soluble in oily hydrophobic media.
  • the EP properties of the monomeric thiadiazole are still behind those of the abovementioned zinc compounds, such as zinc dithiophosphate or zinc dithiocarbamate.
  • Dimeric 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole is commercially available under the name "Vanlube 829" from the Vanderbilt Company, USA, and unlike the monomers has very good EP properties. It is a compound mainly used in fats or pastes, but not in liquid oily (hydrophobic) media. The reason for the very limited use is that the powdery substance is insoluble in hydrophobic systems and can not be effectively dispersed because of the relatively high density (2.09 g / cm 3 ). However, the finest possible distribution of 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole in the matrix is a prerequisite for effective performance.
  • EP 0 196 362 A2 discloses polymeric thiadiazole lubricant additives. In summary, it can be stated that the known from the prior art lubricant additives are either ecologically and toxicologically questionable, have insufficient EP performance or can not be used meaningfully in liquid oily (hydrophobic) media.
  • the present invention is therefore based on the object to develop a lubricant system which avoids the above-mentioned disadvantages of the prior art.
  • dimeric thiadiazole compound is bis- [2,5-dithio-1,3,4-thiodiozol] (formula VIII), for example, in the EP1702918 A2 the RHEIN-CHEMIE RHEINAU GmbH is described.
  • Also usable according to the invention are compounds of the formulas (I) and (II) whose radicals R are alkyl or thioalkyl groups.
  • R are alkyl or thioalkyl groups.
  • R1 and R2 As the chain length of the alkyl groups on R1 and R2 increases, the solubility in hydrophobic media gradually increases. Although these side groups contribute more to reducing the coefficient of friction with increasing chain length, they can have a negative effect on the EP properties.
  • the load bearing capacity tends to increase with the number of sulfur atoms in the molecule, the solubility in hydrophobic media at the same time.
  • the compounds of the formulas (I) and (II) are used according to the invention with a proportion by weight of 4% to 13%, preferably 8% to 10%.
  • Polyamines or polyamine derivatives of the formula (III) which are preferred according to the invention are those which, instead of R 1 or R 2, independently of one another, contain a succinimide group.
  • Particularly preferred is the monosuccinimide derivative with the CAS No .: 67762-72-5, which is represented in the formula (V), where R is a polyisobutylene radical having a molecular weight in the range of 500-2500.
  • the Bissuccinimidderivat with the CAS No .: 84605-20-9 which is represented in the formula (VI) wherein n is an integer from 1 to 8 and R is a polyisobutylene radical having a molecular weight in the range 500-2500.
  • a likewise usable according to the invention modification of succinimide-polyamine compounds is in the U.S. Patent 6569819
  • suitable solvents for dimeric thiadiazoles are polyamine compounds which are terminal (R1 / R2) phenyl groups or hetero ring compounds, such as thiadiazoles or succinimide in combination with thiadiazoles. Such compounds are for example in the US Patent 5597785 described.
  • the compounds of the formula (III) are used according to the invention in an amount by weight of 30% to 95%, preferably 40% to 60%, with any mixtures of squalene and compounds of the formulas (III) and (V), preferably squalene and compounds of the formula (V) are possible.
  • said polyamine-based compound types are ecologically, toxicologically and harmless to health.
  • Polyamines as well as the corresponding Succinimidderivate have a honey-like consistency at room temperature, when heated above 70 ° C, they are thin and then able to slowly dissolve dimeric 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazoles residue.
  • the inventive method is therefore preferably carried out at a temperature in the range of about 70 ° C to about 140 ° C, more preferably at a temperature in the range of about 80 ° C to about 130 ° C, most preferably at a temperature in the range of about 80 ° C to about 120 ° C.
  • temperatures between 120 ° C and 140 ° C - higher temperatures may u.U. lead to decomposition reactions - arise brownish red solutions, which, however, after cooling due to rubbery consistency are no longer usable.
  • Squalene is used according to the invention with a proportion by weight of 10% to 60%, preferably 30% to 50%.
  • additive solutions can be produced with more than 10% by weight of active ingredient, the consistency from 10 ° C in the manageable liquid range and in hydrophobic esters (vegetable oils or synthetic esters) as a base oil in any meaningful ratio from a professional point of view give clear solutions.
  • Stable sols can also be prepared to produce stable microfine dispersions.
  • a dimeric thiadiazole is homogeneously distributed at a weight fraction of 4% with stirring at a maximum of 140 °, slowly forming a dark red liquid.
  • Other additives such as benzotriazole (as a preservative not as a non-ferrous metal deactivator) are added at up to 0.5% by weight. After cooling, a stable viscous liquid is obtained, to which a base oil based on rapeseed oil is mixed up to a weight proportion of 5%.
  • a flask is charged with a proportion of 60% squalene, 30% polyisobutylene succinimide (CAS 84605-20-9) and about 10% dimeric 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole (CAS No .: 72676-55 -2) and heated to about 135 ° C.
  • the thiadiazole is completely dissolved to form a reddish brown liquid.
  • preservatives are added. After cooling, a viscous liquid which is easy to handle and can be used as an EP additive remains.
  • This additive was added to the hydraulic oil Flexon 845 ISO VG 32 (available from Esso) in varying concentrations, and the samples subjected to a four-ball test.
  • Example of the preparation of a thiadiazole solution with the aid of phosphoric acid ester Tributoxyalkyl phosphate (AW11 Schulfer Chemie) 200ml and 270ml paraffin (thin liquid) is heated to 90 ° C in a round bottomed flask. Dimer Thiadiazole 40g is added in several portions until a clear solution is obtained. To ensure the shelf life (bacterial attack) a small amount (per thousand range) of benzotriazole, which was previously dissolved in a small amount Tributoxyalkylphosphat, stirred into the still hot solution. After cooling, the solution can be used.
  • a further subject of the invention is a lubricant additive which is obtainable by the process according to the invention.
  • the proportions by weight of the constituents of the additive according to the invention correspond to those specified for the preparation process.
  • Another object of the invention is a lubricant, in particular a lubricating oil, comprising an additive according to the invention, preferably in a concentration of 0.2% to 10 wt.%.
  • Another object of the invention is the use of an additive according to the invention in lubricants, in particular for plain bearings, bearings, gears, chains, precision engineering, slideways, motors, hydraulics, tools, machinery, metalworking processes, metal cutting and cold forming. Accordingly, a distinction according to the invention lubricant depending on the application z.
  • lubricant depending on the application z.
  • the use according to the invention is preferred in lubricating oils, in particular in mineral oil-free forming lubricants.
  • an additive according to the invention in lubricants which are used in the foodstuffs sector, in medical technology, or else for lubrication in the "offshore offshore sector” (deep-sea wind wheels).
  • the lubricants according to the invention in particular lubricating oils, generally consist of a base oil and the additives according to the invention and possible further additives.
  • base oils are used in particular mineral oils, eg. B. petroleum distillate fractions; Synthetic oils, e.g. B. polyethers such as polyglycols and polyphenyl ethers; Carbonklareester; Phosphoric and phosphonic acid esters; silicones; Silicate esters and polyolefins or mixtures thereof.
  • dialkylphosphoric acid esters having chain lengths of 8 to 12, as well as alkoxylated dialkylphosphoric acid esters.
  • Thiadiazole solutions with tributoxyalkyl phosphate can be incorporated in almost all media (especially on mineral oil basis) without large miscibility gaps.
  • phosphoric esters are phosphoric acid ester with Oleylethoxylatresten, as shown in formula IX, in the R for hydrogen or stands.
  • oxidation inhibitors for. Hindered phenols, amines, zinc dithiophosphates; Corrosion and rust inhibitors, z. Amine phosphates, alkyl succinic acids, fatty acids; Friction Modifier, eg. Fatty acids, fatty amines; Detergents, e.g. Normal or basic Ca, Ba-Mg sulfonates or phosphonates; Dispersants, e.g. For example, polymers such as nitrogen-containing polymethacrylates, alkyl succinimides, succinate esters - pour point depressants, e.g.
  • Viscosity index improvers e.g. Polyisobutylenes, polyacrylates, hydrogenated styrene-butadiene copolymers
  • Foam inhibitors e.g. Silicone polymers, tributyl phosphate
  • Adhesive z. Soap, polyacrylates
  • Emulsifiers e.g. For example, sodium salts of organic sulfonic acids, fatty amine salts; Bactericides, z. As phenols or formaldehyde derivatives.

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues Additiv für ölbasierte Schmiermittel mit verbesserten Extreme-Pressure-Eigenschaften, ein Verfahren zur Herstellung dieses neuen Additivs, ölbasierte Schmiermittel, enthaltend dieses neue Additiv sowie Verwendungen dieses neuen Additivs.
  • Die Phänomene Reibung, Schmieren und Verschleiß besitzen eine enorme praktische Bedeutung. Die großen Material- und Energieverluste, die durch Verschleiß verursacht werden, versucht man durch sorgfältige Werkstoffauswahl, Oberflächenbeschichtung, Oberflächenhärtung und Schmieren zu verringern. Eine der wichtigsten Anforderungen an einen Schmierstoff besteht darin, einen effektiven Oberflächenschutz der Werkstoffe zu leisten. An ungeschmierten Metalloberflächen, die sich unter Belastung gegeneinander bewegen, treten verschiedene Reibungserscheinungen auf. In vielen Fällen wird ein abrasiver Verschleiß bis hin zu einem Mikroverschweißen der Werkstücke beobachtet.
  • Der Einsatz von Schmierstoffen dient dazu, den Materialverschleiß durch Abrieb, der eine trockene Reibung begleitet, deutlich zu reduzieren.
  • Die Erkenntnis, dass reine Grundöle, gleich ob Mineralöle oder synthetische Öle, keinen wirksamen Schutz mechanisch stark belasteter Oberflächen gewährleisten können, führte schon Anfang des letzten Jahrhunderts zur Beimengung von Zusatzstoffen. Erst diese Additive verhelfen dem Schmieröl dann zu den gewünschten Gebrauchseigenschaften. Es gilt also, positive Eigenschaften zu verstärken und unerwünschte Eigenschaften auszuschalten oder zu minimieren. Die Menge der zugemischten Additive variiert je nach Anwendungsfall von wenigen ppm bis zu Konzentrationen von 20 %.
  • Neben der gezielten Kontrolle der physikalischen Eigenschaften eines Schmieröles wie etwa der Viskosität als hydrodynamische Kenngröße, ist es möglich Schmierstoff und Oberfläche chemisch zu modifizieren. Zu den wichtigsten Anforderungen an ein Schmierstoff-Additiv zählt der Oberflächenschutz der Werkstoffe, der abrasiven Verschleiß und ein Mikroverschweißen zwischen Metalloberflächen verhindert oder zumindest stark reduziert. Diese Eigenschaft wird durch sogenannte Anti-Wear- (AW) und Extreme-Pressure-(EP)-Wirkstoffe gewährleistet.
  • Häufig werden, insbesondere in der Stahlbearbeitung, als Extreme-Pressure-(EP)-Additive noch mittelkettige Chlorparaffine (C14-C17) trotz erheblicher Bedenken bezüglich Umwelt und Gesundheit eingesetzt. Auf Grund dieser negativen Eigenschaften von Chlorparaffinen besteht ein erheblicher Bedarf an ökologisch und toxikologisch unbedenklichen Ersatzstoffen für die verschiedenen Einsatzgebiete. Im Schmierstoffbereich ließen sich bislang aus vielen Anwendungen Chlorparaffine aber nicht ganz verdrängen, da sie eine ausgezeichnete Performance insbesondere bei extremen Drucken aufweisen. Hauptverwendungsbereich für Chlorparaffine ist die Verformungstechnik (Tiefziehen, Gewindeformen usw.).
  • Wegen der Umweltrelevanz wurden Chlorparaffine teilweise durch ökolgisch akzeptablere Zinkverbindungen ersetzt, beispielsweise durch Zink-dialkyl-dithiophosphate, Zink-Komplexe der Dithiophosphorsäurealkylester (RO)2P(S)SH mit der allgemeinen Summenformel Zn[(RO)2PS2]2. Diese Verbindungen gehören zu den schichtbildenden Wirkstoffen, wobei die eigentlich wirksamen Komponenten nicht die Komplexe an sich sind, sondern die Reaktions- bzw. Zerfallsprodukte, die bei Reibprozessen unter Belastung entstehen. Leider bieten diese Zinkverbindungen bei weitem nicht die EP-Performance der Chlorparaffine.
  • Weitere bekannte Schmierstoffadditive sind Thiadiazole, die als Additive mit guter Trennwirkung und hohem Druckaufnahmevermögen (EP) bekannt sind und darüber hinaus einen sehr guten Korrosionsschutz, insbesondere bei Buntmetallen bieten. Die monomeren Thiadiazole - auch als Dimerkaptothiadiazol bezeichnet - werden daher hauptsächlich als Buntmetalldesaktivatoren eingesetzt, wie in der EP2228425A1 beschrieben, und beispielsweise unter dem Namen "Additin RC8210" oder "Additin RC 5201" von der Firma RheinChemie Rheinau GmbH vertrieben. Bei den monomeren Thiadiazolen handelt es sich in der Regel um farblose klare Flüssigkeiten, die in öligen hydrophoben Medien löslich sind. Die EP-Eigenschaften liegen beim monomeren Thiadiazol allerdings noch hinter denen der oben genannten Zinkverbindungen, wie Zinkdithiophosphat oder Zinkdithiocarbamat.
  • Dimeres 2,5-Dimercapto-1,3,4-Thiadiazol ist kommerziell unter der Bezeichnung "Vanlube 829" von der Vanderbilt Company, USA erhältlich und weist im Gegensatz zu den Monomeren sehr gute EP-Eigenschaften auf. Es ist eine Verbindung, die hauptsächlich in Fetten oder Pasten Verwendung findet, jedoch nicht in flüssigen öligen (hydrophoben) Medien. Der Grund für die sehr eingeschränkte Verwendung liegt darin, daß der pulverförmige Stoff in hydrophoben Systemen unlöslich ist und sich wegen der relativ hohen Dichte (2.09 g/cm3) nicht effektiv dispergieren lässt. Eine möglichst feine Verteilung von 2,5-Dimercapto-1,3,4-Thiadiazol in der Matrix ist aber Voraussetzung für eine effektive Performance. EP 0 196 362 A2 offenbart polymere Thiadiazol Schmiermitteladditive. Zusammenfassend ist somit festzustellen, daß die aus dem Stand der Technik bekannten Schmierstoffadditive entweder ökologisch und toxikologisch bedenklich sind, eine unzureichende EP-Performance aufweisen oder in flüssigen öligen (hydrophoben) Medien nicht sinnvoll eingesetzt werden können.
  • Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein Schmierstoffystem zu entwickeln, das die oben genannten Nachteile des Standes der Technik vermeidet.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung eines Schmierstoffadditivs, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man
    1. a)
      1. i) eine dimere Thiadiazolverbindung, insbesondere ein Bis (2-alkyl- 1,3,4 - thiadiazolyl) -5,5'-disulfid -Derivat der Formel (I)
        Figure imgb0001
        und/oder ein dimeres 2,5-Dimercapto-1,3,4-Thiadiazolthiol-Derivat der Formel (II)
        Figure imgb0002
        wobei in den Formeln (I) und (II) n für 1 oder 2 steht und
        R1 und R2 unabhängig voneinander für Wasserstoff, lineare oder verzweigte Alkylgruppen mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, insbesondere Thioalkylgruppen (-SR) mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, aromatische Reste oder heteroaromatische Reste stehen,
      2. ii) in einem Polyamin oder Polyaminderivat der Formel (III)

                R1-(CH2 -CH2 - NH)n-CH2-CH2- R2     (III)

        löst, wobei in Formel (III) n für eine ganze Zahl von 1 bis 15, insbesondere für eine ganze Zahl von 3 bis 8 steht und
        R1 und R2 unabhängig voneinander für Wasserstoff, -NH2, lineare oder verzweigte Alkylgruppen mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen oder für eine modifizierte oder unmodifizierte Succinimidgruppe stehen, und
        der erhaltenen Lösung Squalen zusetzt.
  • Die Verfahrensteilschritte a) ii) und a) iii)-lassen sich gewünschtenfalls zu einem Schritt zusammenfassen.
  • Eine in a) i) bevorzugt einsetzbare dimere Thiadiazolverbindung ist 5,5'- Dithio - bis (1,3,5 - thiadiazol 2 thiol) mit R1 und R2 = H (CAS No.: 72676-55-2), die in Formel (IIa) dargestellt ist:
    Figure imgb0003
  • Eine ebenfalls erfindungsgemäß einsetzbare dimere Thiadiazolverbindung ist bis-[2,5-dithio-1,3,4-thiodiozol] (Formel VIII), die beispielsweise in der EP1702918 A2 der RHEIN-CHEMIE RHEINAU GmbH beschrieben wird.
    Figure imgb0004
  • Erfindungsgemäß einsetzbar sind auch Verbindungen der Formeln (I) und (II), deren Reste R für Alkyl- oder Thioalkylgruppen stehen. Mit zunehmender Kettenlänge der Alkylgruppen an R1 und R2 nimmt die Löslichkeit in hydrophoben Medien schrittweise zu. Diese Seitengruppen tragen mit wachsender Kettenlänge zwar mehr zur Verminderung des Reibwerts bei, können sich aber negativ auf die EP-Eigenschaften auswirken. Das Lasttragevermögen nimmt mit der Anzahl der Schwefelatome im Molekül tendentiell zu, die Löslichkeit in hydrophoben Medien gleichzeitig ab.
  • Um hohes Lasttragevermögen mit gleichzeitig hoher Schmierfähigkeit (Reibwertreduzierung) zu vereinen, ist es dem Fachmann möglich, je nach Anforderung unterschiedliche dimere Thiadiazolverbindungen der Formeln (I) oder (II) entsprechend miteinander zu kombinieren.
  • Die Verbindungen der Formeln (I) und (II) werden erfindungsgemäß mit einem Gewichtsanteil von 4% bis 13%, vorzugsweise 8% bis 10% eingesetzt.
  • Erfindungsgemäß bevorzugte Polyamine oder Polyaminderivate der Formel (III) sind solche, die anstelle von R1 bzw. R2 unabhängig voneinander eine Succinimidgruppe enthalten. Besonders bevorzugt ist das Monosuccinimidderivat mit der CAS No.: 67762-72-5, das in der Formel (V) dargestellt wird,
    Figure imgb0005
    in der R für einen Polyisobutylenrest mit einem Molekulargewicht im Bereich von 500 - 2500 steht. Ebenfalls besonders bevorzugt ist das Bissuccinimidderivat mit der CAS No.: 84605-20-9, das in der Formel (VI) dargestellt wird
    Figure imgb0006
    in der n für eine ganze Zahl von 1 bis 8 steht und R für einen Polyisobutylenrest mit einem Molekulargewicht im Bereich von 500 - 2500 steht.
  • Eine ebenfalls erfindungsgemäß einsetzbare Modifikation von Succinimid-Polyamin-Verbindungen ist in dem US-Patent 6569819 beschrieben, Weitere geeignete Lösungsmittel für dimere Thiadiazole sind Polyamin-Verbindungen, die endständig (R1/R2) Phenylgruppen oder Heteroringverbindungen enthalten, wie Thiadiazole bzw. Succinimid in Kombination mit Thiadiazolen. Solche Verbindungen sind beispielsweise in dem US-Patent 5597785 beschrieben.
  • Die Verbindungen der Formel (III) werden erfindungsgemäß mit einem Gewichtsanteil von 30% bis 95%, vorzugsweise 40% bis 60% eingesetzt, wobei beliebige Mischungen aus Squalen und Verbindungen der Formeln (III) und (V), bevorzugtermaßen Squalen und Verbindungen der Formel (V) möglich sind. Vorteilhafterweise sind die genannten Verbindungstypen auf Polyaminbasis ökologisch, toxikologisch und gesundheitlich unbedenklich.
  • Polyamine wie auch die entsprechenden Succinimidderivate haben bei Raumtemperatur eine honigartige Konsistenz, bei Erwärmen über 70°C werden sie dünnflüssig und sind dann in der Lage dimere 2,5-Dimercapto-1,3,4-Thiadiazole langsam rückstandslos aufzulösen. Das erfindungsgemäß Verfahren wird daher vorzugsweise bei einer Temperatur im Bereich von etwa 70°C bis etwa 140°C durchgeführt, besonders bevorzugt bei einer Temperatur im Bereich von etwa 80°C bis etwa 130°C, ganz besonders bevorzugt bei einer Temperatur im Bereich von etwa 80°C bis etwa 120°C. Bei Temperaturen zwischen 120°C und 140°C - höhere Temperaturen können u.U. zu Zersetzungsreaktionen führen - entstehen braunrote Lösungen, die allerdings nach Erkalten auf Grund kautschukartiger Konsistenz nicht weiter verwendbar sind.
  • Das Lösevermögen der genannten Polyaminderivate, die intensive Färbung der Lösungen sowie die starke Viskositätszunahme weisen auf eine ausgeprägte Wechselwirkung zwischen dimeren Thiadiazolen und Polyaminen hin. Es bilden sich offensichtlich Addukte, die sich bei höherer Wirkstoffkonzentration, wie sie zur Erreichung der gewünschten EP-Eigenschaften erforderlich ist, ebenso wenig in öligen hydrophoben Medien homogen verteilen lassen wie die entsprechenden dimeren Thiadiazole selbst.
  • Überraschenderweise wurde gefunden, daß lineare Verbindungen mit einer Anzahl nicht konjugierter Doppelbindungen, wie sie z. B. in Farnesen, Lycopin oder Squalen vorkommen, geeignet sind, diese Addukte auch bei Raumtemperatur in dauerhaft flüssiger Form zu halten. Es ist anzunehmen, daß sterische Mechanismen eine große Rolle dabei spielen, die Addukte räumlich effektiv auch bei hohen Wirkstoffkonzentrationen getrennt halten. Der Einsatz von Squalen als weiteres Medium in Teilschritt a) ii), ist daher ein wesentlicher Bestandteil der vorliegenden Erfindung.
  • Squalen wird erfindungsgemäß mit einem Gewichtsanteil von 10% bis 60%, vorzugsweise 30% bis 50% eingesetzt.
  • Mit Squalen in Verbindung mit Polyaminderivaten lassen sich so Additivlösungen mit mehr als 10 Gew % Wirkstoffgehalt herstellen, deren Konsistenz ab 10°C im handhabbaren flüssigen Bereich bleibt und die in hydrophoben Estern (Pflanzenölen oder synthetischen Estern) als Basisöl in jedem aus fachmännischer Sicht sinnvollen Verhältnis klare Lösungen ergeben.
  • Durch Fällungsreaktionen konnte bei den erhältlichen Additiven nachgewiesen werden, daß bezüglich der Ausgangsstoffe keine chemischen Umsetzungen stattfanden.
  • Mit entsprechenden dispergierenden Zusätzen, insbesondere mit zusätzlichen Polyaminen und deren Derivaten.lassen sich auch stabile Solen bis hin zu stabilen mikrofeinen Dispersionen herstellen.
  • Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung, ohne sie jedoch darauf einzuschränken. Die Beispiele 1 und 4 stellen Beispiele nach dem Stand der Technik dar, die das Verständnis der Erfindung erleichtern sollen.
  • Beispiele: Vergleichsbeispiel 1:
  • In ein Gemisch mit einem Gewichtsanteil von bis zu 50% Rapsöl und einem weiteren Gewichtsanteil von bis zu 50% Dialkylsuccinimid-Dispergiermittel wird ein dimeres Thiadiazol mit einem Gewichtsanteil von 4% unter Rühren bei maximal 140° homogen verteilt wobei langsam eine dunkelrote Flüssigkeit entsteht. Weitere Zusätze wie Benzotriazol (als Konservierungsmittel nicht als Buntmetalldesaktivator) werden mit einem Gewichtsanteil von bis zu 0,5% hinzugefügt. Nach Abkühlen erhält man eine stabile viskose Flüssigkeit, der bis zu einem Gewichtsanteil von 5% ein Grundöl auf der Basis von Rapsöl zugemischt wird.
  • Zum Vergleich mit Zinkalkyldithiophosphat wurde ein Versuch mit einem Vierkugelapparat durchgeführt. Als Grundöl wurde bei allen genannten Additiven Hydraulikbasisöl Flexon 845 ISO VG 32 (erhältlich von der Firma Esso) verwendet. Es zeigte sich, dass das Thiadiazol (dimer) Additiv bei vergleichbaren Konzentrationen die besten Werte lieferte. Bei Zinkalkylphosphat lagen die Werte Gutlast und Schweißkraft zwischen 1600N und 1700N, bei Thiadiazol (dimer) zwischen 2100N und 2300N.
  • Vergleichsbeispiel 2:
  • Ein Kolben wird beschickt mit einem Anteil von 60% Squalen, 30% Polyisobutylensuccinimid (CAS 84605-20-9) und ca. 10% dimeres 2,5-Dimercapto-1,3,4-Thiadiazol (CAS No.: 72676-55-2) und auf ca. 135°C erhitzt. Das Thiadiazol wird unter Bildung einer rotbraunen Flüssigkeit vollständig gelöst. Als weiteren Zusatz werden Konservierungsmittel dazugegeben. Nach Abkühlen bleibt eine gut handhabbare viskose Flüssigkeit, die als EP-Additiv verwendet werden kann. Dieses Additiv wurden dem Hydrauliköl Flexon 845 ISO VG 32 (erhältlich von der Firma Esso) in unterschiedlichen Konzentrationen zugefügt, und die Proben einem Vierkugeltest unterworfen. Die Ergebnisse sind in nachfolgender Tabelle festgehalten:
    Add itivkonzentration 1,00% 2,50% 5.0%
    in Flexon 845 ISO VG 32
    Erscheinungsbild klare Lösung klare Lösung klare Lösung
    VKA Test (ASTM D 4172)
    1 h, 75°C, 400 N, 1200 UpM
    Verschleißdurchmesser (mm) 0,50 0,68 0.69
    VKA Test (ASTM D 2783)
    10 s, 25°C, 1800 UpM
    Gutkraft in N 1800 2200 3000
    Schweißkraft in N 2000 2400 3200
  • Vergleichsbeispiel 4:
  • Beispiel für die Herstellung einer Thiadiazollösung mit Hilfe von Phosphorsäureester:
    Tributoxyalkylphosphat (AW11 Schäfer Chemie) 200ml und 270ml Paraffin (dünnflüssig) wird in einem Rundkolben auf 90°C erhitzt. Dimeres Thiadiazol 40g wird in mehreren Portionen dazugegeben bis eine klare Lösung entsteht. Um die Haltbarkeit zu gewährleisten (Bakterienbefall) wird eine kleine Menge (Promillebereich) Benzotriazol, das vorab in einer kleinen Menge Tributoxyalkylphosphat gelöst wurde, in die noch heiße Lösung eingerührt. Nach Abkühlung ist die Lösung einsetzbar.
  • Sie löst sich in jedem Verhältnis in Paraffin oder auch in Mineralöl.
  • Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Schmiermitteladditiv, das nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erhältich ist.
  • Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Schmiermitteladditiv, umfassend
    1. I. eine dimere Thiadiazolverbindung, insbesondere ein Bis (2-alkyl- 1,3,4-thiadiazolyl)-5,5'-disulfid -Derivat der Formel (I)
      Figure imgb0007
      und/oder ein dimeres 2,5-Dimercapto-1,3,4-Thiadiazolthiol-Derivat der Formel (II)
      Figure imgb0008
      wobei in den Formeln (I) und (II) n für 1 oder 2 steht und
      R1 und R2 unabhängig voneinander für Wasserstoff, lineare oder verzweigte Alkylgruppen mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, insbesondere Thioalkylgruppen (-SR) mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, aromatische Reste oder heteroaromatische Reste stehen,
    2. II. ein Polyamin oder Polyaminderivat der Formel (III) R1-(CH2 -CH2 - NH)n-CH2-CH2- R2 (III), wobei in Formel (III) n für eine ganze Zahl von 1 bis 15, insbesondere für eine ganze Zahl von 3 bis 8 steht und R1 und R2 unabhängig voneinander für Wasserstoff, -NH2, lineare oder verzweigte Alkylgruppen mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen oder für eine modifizierte oder unmodifizierte Succinimidgruppe stehen, und
    3. III. Squalen.
  • Die Gewichtsanteile der Bestandteile defs erfindungsgemäßen Additivs entsprechen den für das Herstellungsverfahren angegebenen.
  • Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Schmiermittel, insbesondere ein Schmieröl, umfassend ein erfindungsgemäßes Additiv, vorzugsweise in einer Konzentration von 0.2% bis 10 Gew.%.
  • Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung eines erfindungsgemäßen Additivs in Schmiermitteln, insbesondere für Gleitlager, Wälzlager, Getriebe, Ketten, Feinwerktechnik, Gleitbahnen, Motoren, Hydraulik, Werkzeuge, Maschinen, Metallbearbeitungsprozesse, spanabhebende Metallbearbeitung und Kaltumformung. Demgemäß unterscheidet man erfindungsgemäße Schmiermittel je nach Einsatzgebiet z. B. als Maschinenschmieröle, Zylinderöle, Turbinenöle, Motorenöle, Getriebeöle, Kompressorenöle, Umlauföle, Hydrauliköle, Isolieröle, Wärmeträgeröle, Prozeßöle, Metallbearbeitungsöle, Kühlschmierstoffe, Schneidöle und Schmierfette.
    Erfindungsgemäß bevorzugt ist die Verwendung in Schmierölen, insbesondere in mineralölfreien Umformschmiermitteln.
  • Erfindungsgemäß ebenfalls bevorzugt ist die Verwendung eines erfindungsgemäßen Additivs in Schmiermitteln, die im Lebensmittelbereich, in der Medizintechnik, oder auch zur Schmierung im "Hochsee-Offshore -Bereich" (Hochseewindräder) eingesetzt werden.
  • Die erfindungsgemäßen Schmiermittel, insbesondere Schmieröle, bestehen in der Regel aus einem Grundöl sowie den erfindungsgemäßen Additiven und möglichen weiteren Additiven.
  • Als Grundöle kommen insbesondere zum Einsatz Mineralöle, z. B. Erdöl-Destillatfraktionen; Synthetische Öle, z. B. - Polyether wie Polyglykole und Polyphenylether; Carbonsäureester; Phosphor-und Phosphonsäureester; Silicone; Silicatester und Polyolefine oder deren Gemische.
    Erfindungsgemäß bevorzugte Phosphorsäureester sind solche, die außer der stark polaren Phosphatgruppe noch mindestens eine oder besser mehrere polare Gruppen (Ethoxy-, Butoxy - Gruppen) enthalten und zugleich lange C-C Ketten (C8 bis C14) aufweisen. Besonders bevorzugt ist Tributoxyalkylphosphat mit Kettenlängen von C=9 bis C=12. Ebenfalls bevorzugt sind alkoxy- substituierte Triphenylphosphate sowie Trialkylammonium-phosphorsäurediester. Die Alkylkettenlängen am Stickstoff liegen hier vorzugsweise bei 9 bis 14.
  • Erfindungsgemäß einsetzbar sind auch Dialkylphosphorsäureester mit Kettenlängen von 8 bis 12, ebenso alkoxilierte Dialkylphosphorsäureester. Thiadiazollösungen mit Tributoxyalkylphosphat lassen sich in fast allen Medien (insbesondere auf Mineralölbasis) ohne große Mischungslücken einbringen.
  • Ebenfalls erfindungsgemäß bevorzugte Phosphorsäureester sind Phosphorsäureester mit Oleylethoxylatresten, wie in Formel IX dargestellt, in der R für Wasserstoff oder
    Figure imgb0009
    steht.
    Figure imgb0010
  • Weitere einsetzbare Additive sind beispielsweise Oxidationsinhibitoren, z. B. sterisch gehinderte Phenole, Amine, Zinkdithiophosphate; Korrosions- und Rostinhibitoren, z. B. Aminphosphate, Alkylbernsteinsäuren, Fettsäuren; Reibungsveränderer (Friction Modifier), z. B. Fettsäuren, Fettamine; Detergentien, z. B. normale oder basische Ca-, Ba- Mg-Sulfonate oder -Phosphonate; Dispersantien, z. B. Polymere wie stickstoffhaltige Polymethacrylate, Alkylsuccinimide, Succinatester - Pourpoint-Erniedriger, z. B. alkylierte Naphthaline und Phenole; Viskositätsindexverbesserer, z. B. Polyisobutylene, Polyacrylate, hydrierte Styrol- Butadien-Copolymere; Schauminhibitoren, z. B. Silikonpolymere, Tributylphosphat; Haftverbesserer, z. B. Seifen, Polyacrylate; Emulgatoren, z. B. Natriumsalze organischer Sulfonsäuren, Fettaminsalze; Bakterizide, z. B. Phenole oder Formaldehydderivate.

Claims (9)

  1. Verfahren zur Herstellung eines Schmierstoffadditivs, dadurch gekennzeichnet, daß man
    i) eine dimere Thiadiazolverbindung
    ii) in einem Polyamin oder Polyaminderivat der Formel (III)

            R1-(CH2 -CH2 - NH)n-CH2-CH2- R2     (III)

    löst, wobei in Formel (III) n für eine ganze Zahl von 1 bis 15 steht und R1 und R2 unabhängig voneinander für Wasserstoff, -NH2, lineare oder verzweigte Alkylgruppen mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen oder für eine modifizierte oder unmodifizierte Succinimidgruppe stehen, und
    iii) der erhaltenen Lösung Squalen zusetzt.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man
    • als dimere Thiadiazolverbindung ein Bis (2-alkyl-1,3,4-thiadiazolyl)-5,5'-disulfid -Derivat der Formel (I)
    Figure imgb0011
    und/oder ein dimeres 2,5-Dimercapto-1,3,4-Thiadiazolthiol-Derivat der Formel (II)
    Figure imgb0012
    wobei in den Formeln (I) und (II) n für 1 oder 2 steht und
    R1 und R2 unabhängig voneinander für Wasserstoff, lineare oder verzweigte Alkylgruppen mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, insbesondere Thioalkylgruppen mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, aromatische Reste oder heteroaromatische Reste stehen, einsetzt.
  3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß man als dimere Thiadiazolverbindung 5,5'-Dithio-bis(1,3,5-thiadiazol 2 thiol) einsetzt.
  4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß man
    • die Verbindungen der Formeln (I) und (II) mit einem Gewichtsanteil von 8% bis 10% einsetzt, und
    • die Verbindungen der Formel (III) mit einem Gewichtsanteil von 40% bis 60% einsetzt, und
    • Squalen mit einem Gewichtsanteil von 30% bis 50% einsetzt,
  5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in Formel (III) n für eine ganze Zahl von 3 bis 8 steht.
  6. Schmiermitteladditiv, erhältlich nach einem der Ansprüche 1 bis 5.
  7. Schmiermitteladditiv, umfassend
    I. eine dimere Thiadiazolverbindung
    II. ein Polyamin oder Polyaminderivat der Formel (III)

            R1-(CH2 -CH2 - NH)n-CH2-CH2- R2     (III),

    wobei in Formel (III) n für eine ganze Zahl von 1 bis 15 steht und R1 und R2 unabhängig voneinander für Wasserstoff, -NH2, lineare oder verzweigte Alkylgruppen mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen oder für eine modifizierte oder unmodifizierte Succinimidgruppe stehen, und
    III. Squalen.
  8. Schmiermittel, umfassend ein Schmiermitteladditiv nach einem der Ansprüche 6 oder 7.
  9. Verwendung eines in einem der Ansprüche 6 oder 7 charakterisierten Schmiermitteladditivs in Schmiermitteln.
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