JPH0481495A - 冷凍機油 - Google Patents

冷凍機油

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JPH0481495A
JPH0481495A JP19700690A JP19700690A JPH0481495A JP H0481495 A JPH0481495 A JP H0481495A JP 19700690 A JP19700690 A JP 19700690A JP 19700690 A JP19700690 A JP 19700690A JP H0481495 A JPH0481495 A JP H0481495A
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Yukio Tatsumi
幸男 巽
Naoto Namiki
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は冷凍機油に関し、詳しくはフロン134a(1
,LL2−テトラフルオロエタン)等のような塩素を含
まないフロン系冷媒を使用した冷凍機用の冷凍機油に関
する。
〔従来の技術及び発明が解決しようとする課題〕フロン
化合物は、化学的安定性、低毒性、不燃性などの面で優
れた物質であり、冷媒、エアゾール、発泡、洗浄などの
分野で広く用いられてきた。しかし、最近では、大気中
に放出されたフロンが成層圏においてオゾン層を破壊す
るとともに、地球の温暖化、いわゆる「温室効果」の原
因になっているとして、特定種類のフロンの生産量およ
び消費量の削減の動きが強まっている。
このため、オゾン層破壊、温室効果の恐れのないフロン
、すなわち分子内に塩素を含まず、比較的分解されやす
いフロンの開発が進んでいる。
こうした中で、家庭用冷蔵庫、空調機、業務用小型冷蔵
庫、カーエアコンなどの冷媒として広く用いられてきた
フロン12(ジクロロジフルオロメタン)の代替品とし
て、フロン12と物性が類憤したフロン134aが開発
された。
しかしながら、フロン1348等は分子中に塩素を含ま
ないため、分子中に塩素を含むフロン、たとえばフロン
12やフロン22(モノクロロジフルオロメタン)とは
著しく溶解性が異なる。すなわちフロン1348等は、
従来冷凍機油として用いられてきたナフテン系鉱油やア
ルキルベンゼンとの相溶性が悪く、蒸発器中での油戻り
性の悪化やコンプレッサーの焼付け、異常振動などのト
ラブルを起こすため、これと相溶性の良い冷凍機油の開
発が求められている。
かかるフロン134a等を冷媒とした冷凍機用の冷凍機
油に関しては、本出願人の出願にかかわる特願平1−3
09867号や特願平2−73649号明細書に提案さ
れているようなエステル系の冷凍機油と、USP第47
55316号や特願平1−138026号明細書等に提
案されているポリオキシアルキレングリコール系冷凍機
油の2種類に大別される。
しかしながら、エステル系冷凍機油は、冷凍機に使用さ
れるある種のゴムとの相性が悪く、ゴムの膨潤、収縮な
どを引き起こし、密閉性を劣化させることから使用範囲
が限られている。
これに対し、ポリオキシアルキレングリコール系冷凍機
油は広範な用途への使用が期待されているものの、吸湿
性があり、冷凍機中に混入した水分がフロンの分解を促
してフッ化水素酸を生成させ、金属部の腐食を引き起こ
すなどの問題点があり実用化されていない。
従って、本発明の目的は、広範な用途への使用を実現さ
せるために、水分が混入した際にも腐食問題のない冷凍
機油を提供することにある。
〔課題を解決するための手段〕
本発明者らは上記課題を解決すべく、種々の合成潤滑油
について鋭意検討した結果、本発明に到達した。
即ち、本発明は、一般式 (式中、R1は炭素原子数2〜4のアルキレン基、lh
は水素原子、炭素原子数1〜8の炭化水素基又は−CH
zCHCHz基、nは平均分子量が2,000\/ 以下となる正の数) で示されるポリオキシアルキレングリコールグリシジル
エーテル化合物からなることを特徴とする冷凍機油に係
わるものである。
本発明に用いられる上記一般式(1)で表されるポリオ
キシアルキレングリコールグリシジルエーテル化合物に
おいて、R3は炭素原子数2〜4のアルキレン基であれ
ばよく、例えばエチレン基、プロピレン基、イソプロピ
レン基、ブチレン基などが挙げられる。これらのアルキ
レン基は1種でも又は2種以上の混合物でもよく、2種
以上のアルキレン基を適用する場合、各ユニットの配列
はブロック状でもランダム状でも良い。また、これらの
アルキレン基のうち、好ましいのは、原料の入手のしや
すさから、エチレン基、イソプロピレン基であるが、エ
チレン基は吸湿性が高いため、更に好ましくは、エチレ
ン基の全アルキレン基に占める割合が、50重量%以下
のものである。
また、上記一般式(I)において、R2は水素原子、炭
素原子数1〜8の炭化水素基又は原子数1〜8の炭化水
素基である場合、炭化水素基の例としては、例えばメチ
ル基、エチル基、1−プロピル基、2−プロピル基、1
−ブチル基、2−ブチル基、2−メチル−1−プロピル
基、2−メチル−2−プロピル基、1−ペンチ)I4.
2−ペンチル基、3−ペンチル基、2メチル−1−ブチ
ル基、3−メチル−1−ブチル基、2−メチル−2−ブ
チル基、1−ヘキシル基、4−メチル−2−ペンチル基
、2−エチル−1−ブチル基、1−ヘプチル基、2−へ
ブチル基、3−ヘプチル基、1−オクチル基、2オクチ
ル基、2−エチルヘキシル基、フェニル基、クレジル基
、シクロヘキシル基などが挙げられ、好ましくは原料の
入手のしやすさから、メチル基、エチル基、1−プロピ
ル基、1−ブチル基、2−メチル−1−プロピル基、2
−エチルヘキシル基などが良い。
更に、アルキル基の炭素原子数が大きくなるにつれ、フ
ロン134a等との溶解性が悪くなる傾向があるため、
特に好ましいR2は水素原子又はメチル基である。
また上記一般式(I)において、R2として炭素原子数
9以上の炭化水素基を適用すると、冷凍機油の実際の使
用温度範囲である一50〜60°Cの間でフロン134
8等との分離を起こし、種々のトラブルを引き起こす。
かかる本発明に用いるポリオキシアルキレングリコール
グリシジルエーテル化合物は通常の付加反応、エーテル
化反応を適宜組み合わせて得ることができるが、平均分
子量が2.000を超えるとフロン134a等との溶解
性が悪くなり、好ましくは平均分子量400〜1600
である。
上記一般式(1)において、nの値は本発明に用いるポ
リオキシアルキレングリコールグリシジルエーテル化合
物が上記平均分子量となるように適宜調節すればよい。
本発明の冷凍機油は、本発明の目的の範囲内で所望によ
り、フロン1348等と共に使用できる冷凍機油として
公知のもの、例えば、ポリオキシアルキレングリコール
或いはポリオールエステルなどと任意の割合で混合使用
することもできるが、好ましくは上記一般式(1)で表
されるポリオキシアルキレングリコールグリシジルエー
テル化合物以外の冷凍機油の使用量は上記一般式(1)
で表されるポリオキシアルキレングリコールグリシジル
エーテル化合物100重量部に対して1000重量部以
下とすることが良い。
また、フロン系冷媒を使用した冷凍機用潤滑剤の添加剤
として公知のもの1、例えば、トリクレジルホスフェー
トなどの燐酸エステル、トリエチルホスファイトなどの
亜燐酸エステル、ジブチル錫ラウレートなど・の有機錫
化合物、αナフチルベンジルアミン、フェノチアジン、
BITなどの酸化防止剤を通常の添加量の範囲内で添加
してもよい。
本発明の冷凍機油は塩素を含まないフロン系冷媒を使用
する冷凍機に好ましく使用できるが、この塩素を含まな
いフロン系冷媒としては、フロン134 (LL、2.
2−テトラフルオロエタン)、フロン134a、フロン
143 (1,1,2−トリフルオロエタン)、フロン
143a(11,1−)リフルオロエタン)、フロン1
52 (1,2−ジフルオロエタン)、フロン152a
 (1、1−ジフルオロエタン)及びこれらの1種以上
の混合物などが挙げられ、これらの中でもフロン134
aは現在一般に使用されているフロン12と物性が類似
しているので本発明の冷凍機油と共に冷凍機に使用する
と最大の効果を得ることができる。
〔発明の効果〕
本発明の冷凍機油は、冷凍機用潤滑剤の実際の使用温度
範囲である一50°C〜60°Cの間で、塩素を含有し
ないフロン系冷媒、例えばフロン134aと、事実上あ
らゆる範囲(1:99〜99:1.)で完全に溶解し合
う。また本発明の冷凍機油は、水分が混入した場合にお
いても腐食問題がなく、冷凍機を構成する材質や構成に
悪影響を及ぼさないため、広範な用途に使用できる。
〔実施例〕
以下、実施例により、本発明を更に詳細に説明するが、
本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。
尚、実施例及び比較例には次に示す化合物を用いた。
試料1 平均分子量1 、075 H3 試料2 平均分子量535 H3 試料3 平均分子量890 H3 試料4 \1 試料5 試料6 試料7 \1 試料8 CH3CH2CH2C)I!0(CH3CH2) 、l
H実施例1 1!ガラス製オートクレーブに、■試料1〜5を各15
重量部、フロン134aを85重量部、或いは■試料1
〜5を各60重量部、フロン134aを40重量部仕込
み、−50℃〜60°Cにおける相溶性を調べた。
結果を表−1に示す。
比較例1 実施例1と同様にして、試料6〜8のフロン134aに
対する相溶性を調べた。
結果を表−1に示す。
実施例2 試料1〜5を用い加水分解安定性試験を行った。
即ち、100 aZステンレス(SIJS−316)類
オートクレーブに試料1〜5を各18重量部、フロン1
34aを80重量部及び水を2重量部加え、さらに鋼、
銅、アルミニウムの金属片(50X25X1.5 II
lm)各1枚を入れ、密封したのち、150°Cで14
日間(336時間)加熱した。加熱試験終了後、真空脱
気してフロン134a及び水分を除去し、試験後の冷凍
機油の粘度、外観、酸価を評価した。また金属片は、ト
ルエン及びエタノールで洗浄し重量の増減を測定した。
結果を表−1に示す。
比較例2 試料8を用いて、実施例2と同様に加水分解安定性試験
を行った、 結果を表−1に示す。
手続補正書 (自発) 平成3年2月28日

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、一般式 ▲数式、化学式、表等があります▼( I ) (式中、R_1は炭素原子数2〜4のアルキレン基、R
    _2は水素原子、炭素原子数1〜8の炭化水素基又は▲
    数式、化学式、表等があります▼基、nは平均分子量 が2,000以下となる正の数) で示されるポリオキシアルキレングリコールグリシジル
    エーテル化合物からなることを特徴とする冷凍機油。
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