润滑油添加剂-抗-磨损及抗氧化添加剂系列:主要 C8 ZDDP 是纯二-正-辛级Sinlook ZDDP 系列的-是该系列中最长的-链伯烷基 ZDDP。混合 C4/C8 牌号平衡了短-链反应性和长-链稳定性,纯 C8 牌号最大限度地发挥了延长的 n- 烷基链长度的所有优势:最高的热稳定性在初级系列中,在第 III 类、第 IV 类 (PAO) 和酯类基础油中具有最佳溶解度,以及最干净的热分解曲线(高温下酸性副-产物最少)。适用于优质合成发动机油、高温工业润滑油以及需要 ZDDP 成分具有最大氧化稳定性的应用。 Sinolook ZDDP系列:初级C4/C8混合·小学C8(本年级)· 二级ZDDP。
抗-磨损·抗氧化剂·缓蚀剂·纯n-C8伯烷基·最佳合成油溶解度·初级系列中最高的热稳定性·HDEO·合成PCMO·工业高温-·⚠需要Zn/P/S SAPS预算
初级 C8 ZDDP
二-n-辛基二烷基二硫代磷酸锌 / Zn[S–P(S)(OC₈H₁₇)2]2 / 硫磷烷基锌盐 / Zn 7.0–10.0% · P 5.0–8.0% · S 10.0–14.0% / 纯 C8 初级 - 最大热稳定性 · 优质合成油等级
| CAS 号 | 4991-47-3(纯二正辛基); 85940-28-9(商业混合参考号) |
| 公式 | Zn[S–P(S)(OC₈H₁₇)2]2 · R=n-C₈H₁₇(n-辛基,两条链) |
| 同义词 | 伯 C8 ZDDP · 二-n-辛基 ZDDP · 二-n-辛基二硫代磷酸锌 · O,O-二-n-辛基二硫代磷酸锌 · 硫代磷烷基锌盐 · ZDDP C8 · 长-链伯 ZDDP |
| 烷基结构 | 纯n-C8-所有四个烷基链都是n-辛基(n-C₈H₁₇);分子量~960(纯化合物,稀释前);分子量高于 C4/C8 混合等级 (~760–850) → 同等稀释剂含量下每克活性元素百分比略低 |
| ★ 与 C4/C8 混合 | ★ 更高的热稳定性(纯长-链) ★ 在 III 族/PAO/酯中具有更好的溶解度 ★ 更清洁的高温-分解-更少的酸 |
| SAPS状态 | ⚠ 锌 7–10% → S/A ⚠ P 5.0–8.0% ⚠ S 10–14% |
| 全球统一制度/安全 | FP 大于或等于180度 H315/H317/H319 刺激性 |
什么是伯 C8 ZDDP 以及为什么是纯正-辛基?
初级 C8 ZDDP(锌 O,O-di-n-辛基二硫代磷酸盐)仅由以下物质合成正-辛醇(1-辛醇,C₈H₁₇OH)-两个磷中心侧翼的所有四个烷基链都是直链伯正-辛基。这种单-烷基-型结构使其有别于混合C4/C8等级(其在同一分子上同时带有正-丁基和正-辛基链)和仲ZDDP等级(其使用支链异丙基或仲-丁基链)。纯 C8 结构意味着批次中的每个分子在磷-硫配位层 - 周围都有相同的-明确的烷基环境,从而比混合-链等级提供更一致和可预测的热分解动力学。
与较短的伯烷基相比,C8 链长的主要优点是它对两个相互关联的特性的影响:油溶性和热稳定性。由于烃链相容性的改善(类似于应用于聚合物-溶剂相互作用的-溶解-原理),在非-极性基础油(III 类加氢裂化、IV 类 PAO、V 类酯)中的溶解度随着烷基链长度的增加而增加。具有 C₄ 链的 ZDDP 牌号在低温下可在高-纯度低-极性 III 族/PAO 基础油中显示出临界溶解度或雾度,而 C8 牌号则保持完全透明。热稳定性-P-O-C键在高温下对单分子或酸的抵抗力-催化裂解-也随着链长度的增加而提高,因为较大的烷基在空间上保护P-O-C键免受微量水或酸性物质的亲核攻击。这意味着曲轴箱温度高于 130 度时使用寿命更长。
| 财产 | 初级C8★(本) | 初级 C4/C8 混合 | 二级ZDDP |
|---|---|---|---|
| 烷基型 | 纯 n-C8(全部 4 条链) | 混合 n-C4 + n-C8 | 等-C3/秒-C4/秒-C8 |
| 热稳定性 | ★★★ 最高 | ★★ 高 | ★ 中等 |
| Gp III / PAO 溶解度 | ★★★ 优秀 | ★★ 好 | ★★ 好 |
| 摩擦膜形成(冷启动) | 起效较慢 | 缓和 | ★★★ 最快 |
| 抗氧化性能 | ★★★ 最强 | ★★★ 强 | ★★ 好 |
| 分解洁净度 | ★★★ 最清洁(酸性副-产品最少) | ★★ 干净 | ★ -消除 → 烯烃 + H₃PO₄ |
| 活性元素%(Zn/P/S) | 略低(每 Zn 的 MW 较高) | 中档 | 最高(低分子量烷基) |
| 理想的应用 | 高温工业合成油- | 通用-用途 HDEO/PCMO | 快速冷-启动 PCMO |
所有 ZDDP 牌号通过热/摩擦化学分解形成其保护性摩擦膜 - 分子在金属接触表面分解生成聚磷酸锌玻璃。这路径伯烷基和仲烷基的分解程度有很大不同:
P-O-C 键通过水解(高温下痕量水)断裂:R-O-P → ROH + PO⁻。正-辛醇(C₈H₁₇OH)是有机副产品-产物-,一种相对惰性、非-酸性、非-腐蚀性的醇。无机磷酸盐 (ZnO/Zn₃(PO₄)2) 形成保护玻璃膜。不会形成酸,不会产生腐蚀性副-产物。
仲烷基上的 - 氢(例如异丙基:CH3–CH(–O–P)–CH3)在高温下发生消除:P–O 键通过 E2 消除而断裂,产生烯烃(例如丙烯CH₃–CH=CH2)和 H₃PO₄(磷酸)。酸会侵蚀轴承金属(Pb、Cu、Sn),增加配方中 TBN 储备(清洁剂/分散剂)管理的腐蚀磨损 -。
实际意义:初级 C8 ZDDP 是具有严格腐蚀要求(精密轴承钢、有色合金触点)和较长换油间隔的应用的首选牌号,在这些应用中,二次 ZDDP 分解产生的酸积累会过快消耗 TBN 储备。在 HDEO 长-排水服务(100,000+ 公里)中,更清洁的初级分解路径保留了 TBN 余量,用于中和燃烧窜气 - 中的酸,而不是 ZDDP 添加剂本身。
技术规格
S/A≈Zn%×1.24;尽管通过调整稀释剂水平提高了分子量,但仍保持与 C4/C8 混合 - 活性元素含量相同的范围
下限(C4/C8 混合的 5.0% 与 5.5%)反映了纯 C8 分子的较高 MW - 指定 P% 等级;相同的成品-石油 P 预算规则适用
与混合等级相同的范围;确认 COA 上的等级-特定 S%;纳入 ACEA 硫预算
略高于含 C4 的牌号(较长的 C8 链会适度增加特性粘度);在成品油中添加 0.5–1.5 wt% 的处理量仍然可以忽略不计
SAPS 预算 - 与主要 C4/C8 等级适用相同的规则
初级 C8 ZDDP 具有与混合 C4/C8 等级相同的 Zn、P 和 S 活性元素含量范围。所有 SAPS 预算计算都是相同的:成品油中P=(ZDDP处理%×P%)/100。 ACEA C3/API SP P 小于或等于 0.08%:最大处理量为 P=7%=1.14 wt%;重量百分比为 P=8%=1.00。 ACEA E6/E9 和 API CK-4 没有 P 限制 - 处理率仅受 AW 绩效目标和总 TBN 预算控制。与 C4/C8 混合的主要区别:由于分子分子量较高,P% 下限为 5.0%(对比 5.5%)- 请在订单中指定您的目标 P% 等级。对于热分解清洁度至关重要的优质合成油配方(长-排油 HDEO、涡轮增压 PCMO),初级 C8 是推荐的牌号,尽管 SAPS 编号相同 - 摩擦膜的质量和分解产生的酸性副产物的存在证明与混合牌号相比略有溢价是合理的。
| 范围 | 规格 | 测试方法 | Note 与 C4/C8 混合等级 |
|---|---|---|---|
| 外貌 | 透明至琥珀色液体 | 视觉的 | 颜色相近;由于溶解度更好,在 III 类/PAO 基础油中通常会稍微清澈一些 - C8 等级在高-纯度基础油中在低温下不太容易出现微弱的浑浊 |
| 锌含量 ⚠ | 7.0–10.0 重量% | ASTM D4628 | 通过调整稀释剂维持的 C4/C8 混合 - 活性锌水平范围相同;指定 SAPS 预算的 Zn% 等级; S/A=锌% × 1.24 |
| 磷 ★ ⚠ | 5.0–8.0 重量% | ASTM D1091 | C4/C8 混合 - 纯 C8 分子的底线 5.0% 与 5.5% 相比,具有更高的分子量(没有较轻的 C4 链拉低分子量);相同的成品-石油 P 预算规则;在订单中指定 P% 等级 |
| 硫磺⚠ | 10.0–14.0 重量% | ASTM D1552/D2622 | 与混合等级相同的范围 |
| 闪点(COC) | 大于或等于180度 | ASTM D92 | 同一分类; n-辛醇 FP 为 81 度 - ZDDP FP 由稀释油组分决定,而不是烷基链挥发性 |
| 运动粘度@100度 | 10–25 cSt | ASTM D445 | 由于 C8 分子较大,在相同 10-25 cSt 范围内混合的 C4/C8 略高;在正常治疗率下仍然可以忽略不计 |
| 密度@20度 | 1.10–1.20 克/立方厘米 | ASTM D4052 | 与混合等级相同的范围;用于混合中的质量-到-体积处理率转换 |
| ★ 热稳定性 | ★ 初级系列中最高的 | ASTM D2070 / 宾夕法尼亚州立大学 | 关键区别因素 - 纯 C8 与混合 C4/C8 等级相比,P–O–C 键水解/热裂解速率较低;经宾夕法尼亚州立大学微-氧化测试和 Sequence IIIGH 氧化评级确认;对于优质合成油配方,指定“Primary C8”(非混合) |
应用以及为什么 C8 是首选牌号
1. 优质合成发动机油 - III 类 / PAO / 酯基
Primary C8 ZDDP is the grade of choice for fully synthetic engine oil formulations (Group III, PAO, and ester base oils) where ZDDP solubility, oxidative stability, and clean decomposition are all critical. In high-purity Group III base stocks (viscosity index >130,非常低的芳烃),混合-级 ZDDP 的较短 C4 组分可以在冷浸温度(-20 度)下产生微弱的雾度或临界溶解度,而纯 C8 保持完全溶解。在 PAO 基础油(完全非-极性支化低聚物)中,较长的 C8 烷基链与基础油基质的非-极性特性更好地匹配-,这符合添加剂溶解度要求添加剂尾基与基础油之间的烃相容性的配方原理。对于运行全合成 5W-30 (API SP / ACEA C3) 的涡轮-直喷-喷射发动机,0.8–1.0 wt% 的初级 C8 ZDDP 由于其较高的固有热稳定性,可提供比混合等级更优异的 Sequence IIIGH 氧化性能。
2. 长-排水HDEO - 100,000+公里合成SAE 15W-40/10W-30
对于具有延长换油周期(100,000 公里或 500 个运行小时)的优质 HDEO 配方,初级 C8 的热稳定性优势最具商业意义。在 80,000–100,000 公里服务点,长-排水 HDEO 中的 ZDDP 已长时间暴露在 120–140 度的油底壳温度下,P–O–C 键完整性直接决定抗-磨损摩擦膜能否在整个排水周期内再生。初级 C8 ZDDP 具有卓越的 P-O-C 键水解稳定性和更清洁的分解(-消除不会产生酸),与混合级或二级级相比,在更远的排水区间内保持摩擦膜再生能力。更清洁的分解还意味着 ZDDP 分解酸的 TBN 消耗更低,为中和燃烧窜漏酸保留更多的 TBN 储备-在最后 20,000-30,000 公里的长排水中具有有意义的优势。
3. 高温-工业润滑油
在高温工业应用中-往复式压缩机油(排出阀温度 180–220 度)、涡轮机循环油(轴承轴颈温度 120–150 度)和合成工业齿轮油(CLP EP,油底壳温度 100–130 度)- ZDDP 组件必须能够连续使用 4,000–8,000 小时而不会发生热降解。主要 C8 ZDDP 具有较高的 P-O-C 键稳定性,这意味着它在延长的保养周期内保持完整并可用于摩擦膜再生。在基于 PAO- 的合成压缩机油 (ISO VG 46/68) 中,C8 ZDDP 优异的 PAO 溶解度还可防止油-换油周期和冷停机期间的相分离或添加剂沉降。
4. PCMO添加剂包中的混合成分
在 PCMO 添加剂包(API SP / ILSAC GF-6A/B 的 DI 包)中,ZDDP 通常作为二元或三元混合物使用:主 C8 ZDDP 提供高温-抗氧化剂和长-使用稳定性组分,而辅助 ZDDP(异丙基或仲-丁基级)提供更快的冷-启动摩擦膜激活。典型的混合比例为 60–70 wt% 主 C8 ZDDP + 30–40 wt% 辅助 ZDDP -,平衡冷-启动凸轮磨损性能(ASTM 序列 IVA/IVB,对早期摩擦膜形成敏感)与主 C8 实现的高温氧化稳定性(序列 IIIGH)。在此角色中,初级 C8 ZDDP 是提供基线抗-磨损和 AO 性能的“支柱”ZDDP,并辅以用于低温激活的次级 ZDDP。
常见问题解答
问:为什么有些配方指定“仅限初级 C8”而不是允许混合 C4/C8 等级?
三个技术原因推动了某些优质配方中的“仅限 C8”规格。第一的,III 族/PAO 在低温下的溶解度保证:一些 OEM- 批准的合成配方指定冷浸透明度测试(通常为 -20 度,持续 72 小时)作为成品油鉴定的一部分,而混合-级 ZDDP 会产生纯 C8 不会出现的临界浊度。第二,热分解酸中和预算:在针对-排水末端的精确 TBN 储备进行优化的配方中(特别是 ACEA E6/E9 长-排水 HDEO,排水时 TBN 大于或等于 9 mgKOH/g),与混合级相比,C8 初级分解产生的酸量较低,提供了更可预测的 TBN 消耗轨迹-,避免需要使用额外的清洁剂过度-设计 TBN 储备。第三,监管/OEM 质量计划:一些 OEM 润滑油批准计划(例如 Mercedes-Benz MB 228.61、Volvo VDS-5)在配方披露中指定 ZDDP 烷基类型作为润滑油注册的一部分,要求制造商在使用批准的配方作为模板时匹配参考配方烷基类型。
问:初级 C8 ZDDP 是否适合用于售后添加-包装产品(“含 ZDDP 的油补充剂”)?
是 -初级 C8 ZDDP 是售后 ZDDP 补充产品的绝佳选择(概念类似于 Rislone ZDDP、Driven Racing Oil 或 Lucas ZDDP 添加剂),特别是那些针对具有扁平-挺杆凸轮轴的老式高性能发动机的产品,这些发动机需要比现代 API SP 发动机油提供的更高的 ZDDP 水平。 C8 等级的卓越热稳定性和清洁分解对于工作温度较高且燃烧环境控制较少的旧式发动机设计具有优势。对于售后补充配方:典型的添加-包装 ZDDP 处理率为添加-包装产品的 3–8%,该产品以 3–5% 添加到成品油 - 中,导致成品油中 ZDDP 添加剂的 ZDDP 贡献为 0.09–0.40%。即使在该范围的高端(成品油 P 提高约 0.02-0.03%),根据发动机性能标准,处理率也是适中的。注意:在具有 ACEA C3/API SP 保修的新车中,添加售后 ZDDP 补充剂可能会使成品油 P 高于规格 -,从而导致保修失效,请相应地建议客户。
问:初级 C8 ZDDP 和混合 C4/C8 等级之间的保质期有何差异?
在推荐的密封干燥储存条件(0–40 度)下,初级 C8 和混合 C4/C8 ZDDP 等级的保质期均为 12 个月。两者的主要降解机制是在微量水分 - 存在下 P-O-C 键缓慢水解,生成磷酸和相应的醇。初级 C8 ZDDP 的水解速度比混合级稍慢(较长的 C8 链为 P-O-C 键提供了额外的空间保护),因此在实践中,如果正确储存,初级 C8 通常可以在 12 个月以上保持符合规格要求 -,但 12 个月的保证是用于规划目的的商业标准。在这两种情况下,关键存储要求是KFT 测定的含水量小于或等于 0.10% 的密封容器,避免温度循环(部分清空的桶中顶部空间湿度的冷凝加速水解),以及对打开的散装容器使用氮气层。对于存储时间超过 9 个月的任何材料,建议在-收据上进行 KFT 和 P% 检查。
技术和法规参考
D4628(Zn%)·D1091(P%)·D1552/D2622(S%)·D445(KV@100度)·D4052(密度)·D92(FP)·KFT(水分≤0.10%)·D130(铜带1b)·ASTM D2070 / 宾夕法尼亚州立大学微-氧化(热稳定性-与混合等级的关键区别)· D4172(4-球磨损) · D2882(维氏叶片泵) · ASTM 序列 IVA/IVB · ASTM 序列 IIIGH · GC(根据要求确认 n-C8 烷基纯度)
优质合成 HDEO:API CK-4/FA-4 · ACEA E6/E9 · MB 228.51/228.61 · 沃尔沃 VDS-5 · Mack EO-O PP· 合成 PCMO(骨干 AW):API SP · ILSAC GF-6A/B · ACEA C3(低-P 级) · GM dexos1 Gen3 · 液压:DIN 51524-2/3 HM 锌型 · Denison HF-0/HF-2 · 齿轮:ISO CLP/CLP-HC · DIN 51517-3 ·压缩机:ISO 6743-3 DAH(合成)·涡轮机:ISO 6743-5
REACH 注册 · TSCA 列名 · CAS 4991-47-3 · SAPS-活性:Zn/P/S 均与混合级贡献 - 相同的预算规则 · n-辛醇 (C8H17OH) 是-产品 - 的主要分解物 - 无毒、非酸性,符合 REACH 标准 · 提供 GHS SDS · 无 SVHC
初级 C4/C8 混合 ZDDP ✅ ·主要C8 ZDDP ✅(本产品)· 次要 ZDDP(下一个 - 支链烷基,最快的冷-启动摩擦膜) · 胺 AO · 酚醛 AO · 摩擦改进剂
初级 C8 ZDDP · Zn[S-P(S)(OC₈H₁₇)2]2 · 纯二-n-辛基 · Zn 7–10% · P 5–8% · S 10–14% · 最高的热稳定性 · 优质合成级 · COA/TDS/SDS
请求定价、TDS 和技术支持
指定目标Zn%、P%、S%(n-C8纯度等级)、应用(合成HDEO·PCMO PAO/Gp III·液压·压缩机)、P预算约束(ACEA E9无限制·ACEA C3小于或等于0.08%·等)、体积和目的港。可根据要求提供完整 COA(通过 ICP-OES 确认的 Zn/P/S)、TDS、SDS 和通过 GC 确认的 n-C8 烷基纯度。提供合格样品(200 mL – 5 kg)。
抗-磨损及抗氧化系列:主要 C4/C8 ZDDP ✅ · 主要 C8 ZDDP ✅ · 二级 ZDDP(下一个)· 胺类 AO · 酚类 AO · 摩擦改进剂 · 缓蚀剂
热门标签: 初级c8 zddp,中国初级c8 zddp制造商,供应商
