JP4564111B2 - 冷凍機油 - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は冷凍機油に関し、詳しくは潤滑性、耐加水分解性、熱安定性、冷媒相溶性、電気絶縁性等多くの性能をバランスよく満たす冷凍機油に関する。
【0002】
【従来の技術】
オゾン層破壊問題に関するフロン規制により、冷凍空調機器においてはCFC-11、CFC-12、HCFC-22等の含塩素系フロンからHFC-32、HFC-125、HFC-134a等の非塩素含有フロンへの冷媒代替化が進められている。非塩素含有フロン冷媒の使用に際し、従来冷凍機油として使用されてきたナフテン系鉱油やパラフィン系鉱油は冷凍機油の要求性能の一つである冷媒相溶性を満足しないため、これらに代わってエステル系油の適用が検討されている。このようなエステル系油を含有する冷凍機油(以下、場合により「エステル系冷凍機油」という)としては、例えば、特表平3-505602号公報や特開平3-128992号公報に開示されている。
【0003】
ところで、冷凍機油には上記したような冷媒相溶性だけでなく、潤滑性、耐加水分解性、熱安定性、電気絶縁性等多くの性能が求められる。しかしながら、従来は、上記の要求性能全てをバランスよく満たすエステル系冷凍機油は未だ開発されていない。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記従来技術の有する課題、すなわち冷媒相溶性、潤滑性、耐加水分解性、熱安定性、電気絶縁性等の要求性能全てに優れたエステル系冷凍機油の開発という課題、に鑑みてなされたものであり、これらの要求性能全てをバランスよく満たす冷凍機油を提供することを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、特定のエステル系油を基油として用いることにより、上記各種性能に優れた冷凍機油が得られることを見出した。
【0006】
すなわち、本発明の冷凍機油は、ペンタエリスリトールと、カルボン酸混合物全量基準でn−ペンタン酸を30〜50質量%、n−ヘプタン酸を20〜50質量%および3,5,5−トリメチルヘキサン酸を5〜30質量%含有するカルボン酸混合物と、から得られるエステルを含有することを特徴とするものである。
【0007】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
【0008】
本発明の冷凍機油は、ペンタエリスリトールとカルボン酸混合物とから得られるエステルであって、このカルボン酸混合物がカルボン酸混合物全量基準でn−ペンタン酸を30〜50質量%、n−ヘプタン酸を20〜50質量%および3,5,5−トリメチルヘキサン酸を5〜30質量%含有するものであるエステル(以下、場合により「特定エステル」という)を含有するものである。
【0009】
上記カルボン酸混合物中のn−ペンタン酸の含有量は、カルボン酸混合物全量基準で、特に冷媒相溶性の点から、30質量%以上であり、他方、特に加水分解安定性の点から、50質量%以下、好ましくは45質量%以下、より好ましくは40質量%以下、さらにより好ましくは35質量%以下である。
【0010】
また、上記カルボン酸混合物中のn−ヘプタン酸の含有量は、カルボン酸混合物全量基準で、特に潤滑性の点から、20質量%以上、好ましくは25質量%以上、より好ましくは30質量%以上であり、他方、特に加水分解安定性の点から、50質量%以下、好ましくは45質量%以下、より好ましくは40質量%以下、さらにより好ましくは35質量%以下である。
【0011】
更に、上記カルボン酸混合物中の3,5,5−トリメチルヘキサン酸の含有量は、カルボン酸混合物全量基準で、特に加水分解安定性の点から、5質量%以上、好ましくは10質量%以上、より好ましくは15質量%以上であり、他方、特に冷媒相溶性および潤滑性の点から、30質量%以下である。
【0012】
本発明にかかる上記特定エステルとしては、ペンタエリスリトールの水酸基の一部がエステル化せずに残っている部分エステルであっても良いが、ペンタエリスリトールの全ての水酸基がエステル化された完全エステルであることが好ましい。また、本発明にかかる上記特定エステルは、部分エステルと完全エステルとの混合物であってもよい。
【0013】
本発明の冷凍機油における、上記特定エステルの含有量には特に制限はないが、冷媒相溶性、潤滑性、耐加水分解性、熱安定性、電気絶縁性等の要求性能全てをより確実にバランスよく満たすという点から、上記特定エステルを冷凍機油全量基準で50質量%以上含有することが好ましく、70質量%以上含有することがより好ましく、80質量%以上含有することがさらにより好ましく、90質量%以上含有することが最も好ましい。
【0014】
本発明の冷凍機油は、上記した特定エステルを含有するものであるが、これに加えて鉱油、オレフィン重合体、ナフタレン化合物、アルキルベンゼン等の炭化水素系油や、ポリグリコール、ポリビニルエーテル、ケトン、ポリフェニルエーテル、シリコーン、ポリシロキサン、パーフルオロエーテル、上記特定エステル以外のエステル等の酸素を含有する合成油を併用して用いても良い。酸素を含有する合成油としては、上記の中でもポリグリコール、ポリビニルエーテル、ケトンが好ましく用いられる。
【0015】
本発明の冷凍機油は、上記特定エステル、並びに必要に応じて炭化水素系油および/または酸素を含有する合成油を含有するものであり、主にこれらは基油として用いられる。本発明の冷凍機油は、添加剤未添加で基油のみの状態でも好適に用いることができるが、必要に応じて各種添加剤を配合した形で使用することもできる。
【0016】
本発明の冷凍機油において、その耐摩耗性、耐荷重性をさらに改良するために、リン酸エステル、酸性リン酸エステル、酸性リン酸エステルのアミン塩、塩素化リン酸エステルおよび亜リン酸エステルからなる群より選ばれる少なくとも1種のリン化合物を配合することができる。これらのリン化合物は、リン酸または亜リン酸とアルカノール、ポリエーテル型アルコールとのエステルあるいはその誘導体である。
【0017】
具体的には例えば、リン酸エステルとしては、トリブチルホスフェート、トリペンチルホスフェート、トリヘキシルホスフェート、トリヘプチルホスフェート、トリオクチルホスフェート、トリノニルホスフェート、トリデシルホスフェート、トリウンデシルホスフェート、トリドデシルホスフェート、トリトリデシルホスフェート、トリテトラデシルホスフェート、トリペンタデシルホスフェート、トリヘキサデシルホスフェート、トリヘプタデシルホスフェート、トリオクタデシルホスフェート、トリオレイルホスフェート、トリフェニルホスフェート、トリクレジルホスフェート、トリキシレニルホスフェート、クレジルジフェニルホスフェート、キシレニルジフェニルホスフェート等が挙げられる。酸性リン酸エステルとしては、モノブチルアシッドホスフェート、モノペンチルアシッドホスフェート、モノヘキシルアシッドホスフェート、モノヘプチルアシッドホスフェート、モノオクチルアシッドホスフェート、モノノニルアシッドホスフェート、モノデシルアシッドホスフェート、モノウンデシルアシッドホスフェート、モノドデシルアシッドホスフェート、モノトリデシルアシッドホスフェート、モノテトラデシルアシッドホスフェート、モノペンタデシルアシッドホスフェート、モノヘキサデシルアシッドホスフェート、モノヘプタデシルアシッドホスフェート、モノオクタデシルアシッドホスフェート、モノオレイルアシッドホスフェート、ジブチルアシッドホスフェート、ジペンチルアシッドホスフェート、ジヘキシルアシッドホスフェート、ジヘプチルアシッドホスフェート、ジオクチルアシッドホスフェート、ジノニルアシッドホスフェート、ジデシルアシッドホスフェート、ジウンデシルアシッドホスフェート、ジドデシルアシッドホスフェート、ジトリデシルアシッドホスフェート、ジテトラデシルアシッドホスフェート、ジペンタデシルアシッドホスフェート、ジヘキサデシルアシッドホスフェート、ジヘプタデシルアシッドホスフェート、ジオクタデシルアシッドホスフェート、ジオレイルアシッドホスフェート等が挙げられる。酸性リン酸エステルのアミン塩としては、前記酸性リン酸エステルのメチルアミン、エチルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン、ペンチルアミン、ヘキシルアミン、ヘプチルアミン、オクチルアミン、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジプロピルアミン、ジブチルアミン、ジペンチルアミン、ジヘキシルアミン、ジヘプチルアミン、ジオクチルアミン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミン、トリペンチルアミン、トリヘキシルアミン、トリヘプチルアミン、トリオクチルアミン等のアミンとの塩が挙げられる。塩素化リン酸エステルとしては、トリス・ジクロロプロピルホスフェート、トリス・クロロエチルホスフェート、トリス・クロロフェニルホスフェート、ポリオキシアルキレン・ビス[ジ(クロロアルキル)]ホスフェート等が挙げられる。亜リン酸エステルとしては、ジブチルホスファイト、ジペンチルホスファイト、ジヘキシルホスファイト、ジヘプチルホスファイト、ジオクチルホスファイト、ジノニルホスファイト、ジデシルホスファイト、ジウンデシルホスファイト、ジドデシルホスファイト、ジオレイルホスファイト、ジフェニルホスファイト、ジクレジルホスファイト、トリブチルホスファイト、トリペンチルホスファイト、トリヘキシルホスファイト、トリヘプチルホスファイト、トリオクチルホスファイト、トリノニルホスファイト、トリデシルホスファイト、トリウンデシルホスファイト、トリドデシルホスファイト、トリオレイルホスファイト、トリフェニルホスファイト、トリクレジルホスファイト等が挙げられる。また、これらの混合物も使用できる。
【0018】
これらのリン化合物を本発明の冷凍機油に配合する場合、その配合量は特に制限されないが、通常、冷凍機油全量基準(基油と全配合添加剤の合計量基準)でその含有量が0.01〜5.0質量%、より好ましくは0.02〜3.0質量%となるような量のリン化合物を配合することが望ましい。
【0019】
また、本発明の冷凍機油において、その加水分解安定性をさらに改良するために、
(1)フェニルグリシジルエーテル型エポキシ化合物
(2)アルキルグリシジルエーテル型エポキシ化合物
(3)グリシジルエステル型エポキシ化合物
(4)アリルオキシラン化合物
(5)アルキルオキシラン化合物
(6)脂環式エポキシ化合物
(7)エポキシ化脂肪酸モノエステル
(8)エポキシ化植物油
からなる群より選ばれる少なくとも1種のエポキシ化合物を配合することができる。
【0020】
(1)フェニルグリシジルエーテル型エポキシ化合物としては、具体的には、フェニルグリシジルエーテルまたはアルキルフェニルグリシジルエーテルが例示できる。ここでいうアルキルフェニルグリシジルエーテルとしては、炭素数1〜13のアルキル基を1〜3個有するものが挙げられ、中でも炭素数4〜10のアルキル基を1個有するもの、例えばn−ブチルフェニルグリシジルエーテル、i−ブチルフェニルグリシジルエーテル、sec−ブチルフェニルグリシジルエーテル、tert−ブチルフェニルグリシジルエーテル、ペンチルフェニルグリシジルエーテル、ヘキシルフェニルグリシジルエーテル、ヘプチルフェニルグリシジルエーテル、オクチルフェニルグリシジルエーテル、ノニルフェニルグリシジルエーテル、デシルフェニルグリシジルエーテル等が好ましいものとして例示できる。
【0021】
(2)アルキルグリシジルエーテル型エポキシ化合物としては、具体的には、デシルグリシジルエーテル、ウンデシルグリシジルエーテル、ドデシルグリシジルエーテル、トリデシルグリシジルエーテル、テトラデシルグリシジルエーテル、2−エチルヘキシルグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテル、ペンタエリスリトールテトラグリシジルエーテル、1,6−ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、ソルビトールポリグリシジルエーテル、ポリアルキレングリコールモノグリシジルエーテル、ポリアルキレングリコールジグリシジルエーテル等が例示できる。
【0022】
(3)グリシジルエステル型エポキシ化合物としては、具体的には、フェニルグリシジルエステル、アルキルグリシジルエステル、アルケニルグリシジルエステル等が挙げられ、好ましいものとしては、グリシジル−2,2−ジメチルオクタノエート、グリシジルベンゾエート、グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレート等が例示できる。
【0023】
(4)アリルオキシラン化合物としては、具体的には、1,2−エポキシスチレン、アルキル−1,2−エポキシスチレン等が例示できる。
【0024】
(5)アルキルオキシラン化合物としては、具体的には、1,2−エポキシブタン、1,2−エポキシペンタン、1,2−エポキシヘキサン、1,2−エポキシヘプタン、1,2−エポキシオクタン、1,2−エポキシノナン、1,2−エポキシデカン、1,2−エポキシウンデカン、1,2−エポキシドデカン、1,2−エポキシトリデカン、1,2−エポキシテトラデカン、1,2−エポキシペンタデカン、1,2−エポキシヘキサデカン、1,2−エポキシヘプタデカン、1,1,2−エポキシオクタデカン、2−エポキシノナデカン、1,2−エポキシイコサン等が例示できる。
【0025】
(6)脂環式エポキシ化合物としては、具体的には、1,2−エポキシシクロヘキサン、1,2−エポキシシクロペンタン、3,4−エポキシシクロヘキシルメチル−3,4−エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、ビス(3,4−エポキシシクロヘキシルメチル)アジペート、エキソ−2,3−エポキシノルボルナン、ビス(3,4−エポキシ−6−メチルシクロヘキシルメチル)アジペート、2−(7−オキサビシクロ[4.1.0]ヘプト−3−イル)−スピロ(1,3−ジオキサン−5,3’−[7]オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン、4−(1’−メチルエポキシエチル)−1,2−エポキシ−2−メチルシクロヘキサン、4−エポキシエチル−1,2−エポキシシクロヘキサン等が例示できる。
【0026】
(7)エポキシ化脂肪酸モノエステルとしては、具体的には、エポキシ化された炭素数12〜20の脂肪酸と炭素数1〜8のアルコールまたはフェノール、アルキルフェノールとのエステル等が例示できる。特にエポキシステアリン酸のブチル、ヘキシル、ベンジル、シクロヘキシル、メトキシエチル、オクチル、フェニルおよびブチルフェニルエステルが好ましく用いられる。
【0027】
(8)エポキシ化植物油としては、具体的には、大豆油、アマニ油、綿実油等の植物油のエポキシ化合物等が例示できる。
【0028】
これらのエポキシ化合物の中でも好ましいものは、フェニルグリシジルエーテル型エポキシ化合物、グリシジルエステル型エポキシ化合物、脂環式エポキシ化合物およびエポキシ化脂肪酸モノエステルである。中でもフェニルグリシジルエーテル型エポキシ化合物およびグリシジルエステル型エポキシ化合物がより好ましく、フェニルグリシジルエーテル、ブチルフェニルグリシジルエーテル、アルキルグリシジルエステルもしくはこれらの混合物が特に好ましい。
【0029】
これらのエポキシ化合物を本発明の冷凍機油に配合する場合、その配合量は特に制限されないが、通常、冷凍機油全量基準(基油と全配合添加剤の合計量基準)でその含有量が0.1〜5.0質量%、より好ましくは0.2〜2.0質量%となるような量のエポキシ化合物を配合することが望ましい。
【0030】
本発明の冷凍機油として、上記リン化合物およびエポキシ化合物を併用して用いても良いが、スラッジ生成の原因となる可能性があることから、これら2種の化合物の併用が好ましくない場合もある。
【0031】
さらに本発明における冷凍機油に対して、その性能をさらに高めるため、必要に応じて従来より公知の冷凍機油添加剤、例えば、ジ−tert−ブチル−p−クレゾール、ビスフェノールA等のフェノール系の酸化防止剤、フェニル−α−ナフチルアミン、N,N−ジ(2−ナフチル)−p−フェニレンジアミン等のアミン系の酸化防止剤、ジチオリン酸亜鉛等の摩耗防止剤、塩素化パラフィン、硫黄化合物等の極圧剤、脂肪酸等の油性剤、シリコーン系等の消泡剤、ベンゾトリアゾール等の金属不活性化剤、粘度指数向上剤、流動点降下剤、清浄分散剤等の添加剤を単独で、または数種類組み合わせて配合することも可能である。これらの添加剤の合計配合量は特に制限されないが、冷凍機油全量基準(基油と全配合添加剤の合計量基準)で好ましくは10質量%以下、より好ましくは5質量%以下である。
【0032】
本発明の冷凍機油の動粘度は特に限定されないが、40℃における動粘度が好ましくは3〜100mm2/s、より好ましくは4〜50mm2/s、最も好ましくは5〜40mm2/sとすることができる。また、100℃における動粘度が好ましくは1〜20mm2/s、より好ましくは2〜10mm2/sとすることができる。
【0033】
また、本発明の冷凍機油の体積抵抗率は特に限定されないが、好ましくは1.0×1012Ω・cm以上、より好ましくは1.0×1013Ω・cm以上、最も好ましくは1.0×1014Ω・cm以上とすることができる。特に、密閉型の冷凍機用に用いる場合には高い電気絶縁性が必要となる傾向にある。なお、本発明において、体積抵抗率とは、JIS C 2101に準拠して測定した25℃での値を表す。
【0034】
本発明の冷凍機油は、非塩素含有フロンを冷媒として用いた場合に特に有用である。非塩素含有フロンとしては、炭素数1〜3、好ましくは1〜2のハイドロフルオロカーボン(HFC)が挙げられる。具体的には例えば、ジフルオロメタン(HFC−32)、トリフルオロメタン(HFC−23)、ペンタフルオロエタン(HFC−125)、1,1,2,2−テトラフルオロエタン(HFC−134)、1,1,1,2−テトラフルオロエタン(HFC−134a)、1,1,1−トリフルオロエタン(HFC−143a)、1,1−ジフルオロエタン(HFC−152a)等のHFC、またはこれらの2種以上の混合物等が挙げられる。これらの冷媒は用途や要求性能に応じて適宜選択されるが、例えばHFC−32単独;HFC−23単独;HFC−134a単独;HFC−125単独;HFC−134a/HFC−32=60〜80質量%/40〜20質量%の混合物;HFC−32/HFC−125=40〜70質量%/60〜30質量%の混合物;HFC−125/HFC−143a=40〜60質量%/60〜40質量%の混合物;HFC−134a/HFC−32/HFC−125=60質量%/30質量%/10質量%の混合物;HFC−134a/HFC−32/HFC−125=40〜70質量%/15〜35質量%/5〜40質量%の混合物;HFC−125/HFC−134a/HFC−143a=35〜55質量%/1〜15質量%/40〜60質量%の混合物等が好ましい例として挙げられる。さらに具体的には、HFC−134a/HFC−32=70/30質量%の混合物;HFC−32/HFC−125=60/40質量%の混合物;HFC−32/HFC−125=50/50質量%の混合物(R410A);HFC−32/HFC−125=45/55質量%の混合物(R410B);HFC−125/HFC−143a=50/50質量%の混合物(R507C);HFC−32/HFC−125/HFC−134a=30/10/60質量%の混合物;HFC−32/HFC−125/HFC−134a=23/25/52質量%の混合物(R407C);HFC−32/HFC−125/HFC−134a=25/15/60質量%の混合物(R407E);HFC−125/HFC−134a/HFC−143a=44/4/52質量%の混合物(R404A)等が挙げられる。
【0035】
また、炭化水素を冷媒として用いた場合にも、本発明の冷凍機油は有用である。炭化水素冷媒としては、25℃、1気圧で気体のものが好ましく用いられる。
具体的には炭素数1〜5、好ましくは1〜4のアルカン、シクロアルカン、アルケンまたはこれらの混合物が挙げられる。具体的には例えば、メタン、エチレン、エタン、プロピレン、プロパン、シクロプロパン、ブタン、イソブタン、シクロブタン、メチルシクロプロパンまたはこれらの2種以上の混合物等が挙げられる。これらの中でも、プロパン、ブタン、イソブタンまたはこれらの混合物が好ましい。
【0036】
更に、非塩素含有フロンと炭化水素冷媒との混合物を冷媒として用いた場合にも、本発明の冷凍機油は有用である。両者を混合する場合の混合比は特に制限されないが、難燃性の冷媒が求められる場合には、HFC/炭化水素冷媒=好ましくは50〜97質量%/50〜3質量%、より好ましくは70〜95質量%/30〜5質量%、特に好ましくは80〜90質量%/20〜10質量%とすることができる。また、難燃性の点および熱力学的特性の点から最も好ましい組み合わせは、HFC−32/プロパン、ブタンおよび/またはイソブタン=80〜90質量%/20〜10質量%とすることができる。
【0037】
また、本発明の冷凍機油は、二酸化炭素を冷媒として用いた場合にも有用である。
【0038】
本発明の冷凍機油は、通常、冷凍機中においては上述したような冷媒と混合された冷凍機用流体組成物の形で存在している。この組成物における冷凍機油と冷媒との配合割合は特に制限されないが、冷媒100重量部に対して冷凍機油が好ましくは1〜500重量部、より好ましくは2〜400重量部である。
【0039】
本発明の冷凍機油は、往復動式や回転式の密閉型圧縮機を有するエアコンや冷蔵庫に特に好ましく用いられる。また、本発明の冷凍機油は、自動車用エアコンや除湿機、冷凍庫、冷凍冷蔵倉庫、自動販売機、ショーケース、化学プラント等の冷却装置等に特に好ましく用いられる。更に、本発明の冷凍機油は、遠心式の圧縮機を有するものにも好ましく用いられる。
【0040】
【実施例】
以下、実施例および比較例により、本発明の内容を更に具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に何等限定されるものではない。
【0041】
実施例1〜3および比較例1〜3
以下に示す基油および添加剤を表1に示す通り配合し、実施例1〜3および比較例1〜3の試料油をそれぞれ調製した。得られた各試料油の性状(40℃および100℃における動粘度、全酸価、水酸基価)を表1に示す。
【0042】
基油1:ペンタエリスリトールとカルボン酸混合物(n−ペンタン酸40質量%、n−ヘプタン酸40質量%、3,5,5−トリメチルヘキサン酸20質量%)とのテトラエステル、
基油2:ペンタエリスリトールとn−ペンタン酸とのテトラエステル、
基油3:ペンタエリスリトールとn−ヘプタン酸とのテトラエステル、
基油4:ペンタエリスリトールと3,5,5−トリメチルヘキサン酸とのテトラエステル、
添加剤1:グリシジル−2,2−ジメチルオクタノエート、
添加剤2:トリクレジルホスフェート。
【0043】
次に、上記の各試料油について、以下に示す試験を行った。
【0044】
(冷媒との相溶性試験)
JIS−K−2211「冷凍機油」の「冷媒との相溶性試験方法」に準拠して、冷媒(R407C)25gに対して各試料油を5g配合し、上部臨界温度(冷媒と試料油が相互に溶解する最低温度)を測定した。得られた結果(上部臨界温度)を表1に示す。
【0045】
(電気絶縁性試験)
JIS−C−2101「電気絶縁油試験方法」に準拠して、25℃における各試料油の体積抵抗率を測定した。得られた結果を表1に示す。
【0046】
(熱安定性試験)
オートクレーブ中に、各試料油90gと冷媒(R407C)30gと触媒(鉄、銅、アルミの各線)を封入したあと、175℃に加熱し、2週間後の試料油の外観、触媒の外観、試料油の体積抵抗率、試料油の全酸価を測定した。得られた結果を表1に示す。
【0047】
(潤滑性試験)
ASTM D 2670“FALEX WEAR TEST”に準拠して、試料油の温度100℃の条件下で、慣らし運転を150lb荷重の下に1分行った後に、250lbの荷重の下に2時間試験機を運転した。各試料油について試験後のテストジャーナル(ピン)の摩耗量を測定した。得られた結果を表1に示す。
【0048】
(加水分解安定性試験)
各試料油90g、水0.09gおよび冷媒(R407C)30gを300mlガラス製試験管に採り、劣化促進触媒として銅、鉄およびアルミニウムの各線を入れてステンレス製オートクレーブで175℃、168時間加熱劣化させた。試験後の各試料油の全酸価を測定した。得られた結果を、試験前の全酸価と共に表1に示す。
【0049】
【表1】
Figure 0004564111
【0050】
表1に示した結果から明らかなように、本発明の冷凍機油である実施例1〜3の試料油は、非塩素含有フロン冷媒に対する冷媒相溶性のみならず、潤滑性、耐加水分解性、熱安定性、電気絶縁性および動粘度の全ての性能がバランスよく優れていた。
【0051】
それに対して、ペンタエリスリトールとn−ペンタン酸とのテトラエステルを使用した比較例1の試料油は、潤滑性および耐加水分解性が劣っていた。また、ペンタエリスリトールとn−ヘプタン酸とのテトラエステルを使用した比較例2の試料油は、冷媒相溶性および耐加水分解性が劣っていた。更に、ペンタエリスリトールと3,5,5−トリメチルヘキサン酸とのテトラエステルを使用した比較例3の試料油は、冷媒相溶性および潤滑性が劣っていた。
【0052】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の冷凍機油によれば、非塩素含有フロン冷媒に対する冷媒相溶性のみならず、潤滑性、耐加水分解性、熱安定性、電気絶縁性等の要求性能全てに対して高水準の性能をバランスよく達成することが可能となる。

Claims (1)

  1. ペンタエリスリトールと、
    カルボン酸混合物全量基準でn−ペンタン酸を30〜50質量%、n−ヘプタン酸を20〜50質量%および3,5,5−トリメチルヘキサン酸を5〜30質量%含有するカルボン酸混合物と、から得られるエステルを含有することを特徴とする冷凍機油。
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