润滑油添加剂-抗-磨损及抗氧化添加剂系列:次要-主要混合 ZDDP 是最具商业灵活性的牌号在Sinolook ZDDP范围- a单独合成的次级和初级 ZDDP 产品的物理混合以受控的比例组合。与共-反应的混合异-C3/n-C8等级(其中两种烷基类型都结合到每个分子中)不同,这种混合物允许二级/一级比率调整至规格在混合阶段,配方设计师能够微调冷-冷-启动摩擦膜激活速度与高温-热稳定性,以满足其确切的应用要求。中间 KV (10–22 cSt) 和 Zn 7.5–10.0%。最广泛使用的商业 ZDDP 格式,用于成本灵活的 DI 封装和添加剂混合制造。 inolook ZDDP系列:初级C4/C8·初级C8·混合iso-C3/n-C8·次要-主要混合(此).
抗-磨损 · 抗氧化剂 · 腐蚀抑制剂 · 物理混合物:次要 + 主要 ZDDP · 可调比例 · 最灵活的配方 · KV 10–22 cSt · Zn 7.5–10.0% · PCMO · HDEO · 工业 · ⚠ Zn/P/S SAPS 预算
二次-一次混合 ZDDP
混合仲+伯烷基锌二烷基二硫代磷酸盐/硫代磷烷基锌盐/Zn 7.5–10.0% · P 5.0–8.0% · S 10–15% · KV 10–22 cSt / 物理混合-可调冷-混合阶段的启动与热稳定性
| 产品类型 | 两种单独合成的 ZDDP 产品的物理混合:(A) 仲烷基ZDDP(来自仲醇-异丙醇、仲-丁醇或仲-辛醇)+(B) 伯烷基 ZDDP(来自正-伯醇-正-丁醇、正-辛醇或正-C4/C8混合物)。 A:B 比例是关键规格参数-,可在混合阶段根据客户要求进行调整,从而提供单-分子(共-反应)等级所不具备的最大配方灵活性。 |
| 结构 | Zn[S–P(S)(OR2)2]2(次级)+ Zn[S–P(S)(OR1)2]2(初级)的混合物; R² =仲-烷基(例如异-C 3 H 7 、仲-C 4 H 9 ); R1=n-烷基(例如n-C4H9、n-C₈H₁₇) |
| 同义词 | 次要-主混合物 ZDDP · 混合烷基 ZDDP 混合物 · Sec/Pri ZDDP · ZDDP 混合物添加剂 · 硫代磷烷基锌盐 · 可调节 ZDDP · 通用 ZDDP 混合物 |
| ★ 关键差异化因素 | ★ 每个订单可调整的 Sec/Pri 比率 - 自定义性能配置文件 ★ 最广泛的商业可用性-最标准的ZDDP交易格式 ★ KV 10–22 cSt - 纯初级和混合等级之间的平衡粘度 |
| SAPS状态 | ⚠ 锌 7.5–10.0% ⚠ P 5.0–8.0% ⚠ S 10–15% |
| 全球统一制度 | FP 大于或等于180度 H315/H317/H319 |
| 分解。类型 | 双:辅助ZDDP组分→在较低温度下-消除(快速冷-启动成膜)+主要ZDDP组分→在较高温度下水解(清洁、持续的成膜)。快速:持续途径的比例直接由 Sec:Pri 混合比例控制 - 在订购时指定您的目标比例。 |
什么是次要-主要混合物 ZDDP 及其独特之处?
二次-一次混合 ZDDP(硫代磷烷基锌盐)是由将两种单独合成的 ZDDP 牌号进行物理组合-一种基于仲烷基醇(异丙醇、仲-丁醇或仲-辛醇),另一种基于正-伯醇(正-丁醇、正-辛醇或混合伯醇)-,其质量或体积比精确控制。这是商业 ZDDP 贸易中广泛使用的经典“混合”架构,它占据了与Sinolook Hybrid iso-C3/n-C8 级(使用两种醇类型的共-反应来生产每个分子作为混合物种)不同的产品类别。在共混结构中,三种分子种类共存:纯次级 ZDDP、纯初级 ZDDP 以及统计上少量在储存过程中形成的任何交换产物。每个纯分子种类都保留其原始的物理和化学性质-,在摩擦接触处贡献其特有的快速-活化(次级)或热-稳定性(初级)分解行为,与其在共混物中的摩尔分数成比例。
混合架构的决定性商业优势是比率可调性。由于两种组分是混合而不是共反应,因此可以在混合步骤 - 中调整次级:初级比例,而无需更改合成路线 -,以产生定制的性能概况。更高比例的辅助 ZDDP 使混合物朝着更快的冷-启动摩擦膜激活和更低的运动粘度转变;较高比例的初级 ZDDP 使其具有更高的热稳定性、更清洁的分解和更好的 III 族/PAO 溶解度。标准等级涵盖从次要-主导(70:30 Sec:Pri)到平衡(50:50)到主要-主导(30:70)的范围,可根据批量订单的要求提供任何比例。这种灵活性使得二级-初级混合物 ZDDP 成为添加剂复合材料制造商最广泛指定的商业 ZDDP 格式,这些制造商需要同时匹配特定的性能概况和 ZDDP 预算。
| 特征 | ★ 次要-主要混合(此) | 混合异-C3/n-C8(共-反应) |
|---|---|---|
| 制造方法 | 两种单独的 ZDDP 产品的物理混合 | 两种醇类型→一个分子的一步-共-反应 |
| 产品中的分子种类 | ★ 三:纯次生 Zn[SR2]2 + 纯初生 Zn[SR1]2 + 少量交换产物 | 主要一种:Zn[S-P(S)(O-iPr)(O-nOct)]2 杂种 |
| ★ 比例可调 | ★ 完全可调 - Sec:Pri 比例在混合阶段更改,可根据要求提供任何比例 | 由合成反应条件固定-合成后不可调整- |
| 冷-启动激活速度 | 取决于秒分数 - 最快可达 70–100% 秒 | 修复了每个分子中始终存在的中间 - 快成分和慢成分 |
| 接触时的分子同质性 | 不同分子种类覆盖的统计-接触区域 | 每个接触位点的每个分子都带有两种烷基类型 - 最高均匀度 |
| 成本/可用性 | ★ 最具成本-竞争力;全球最高的商业可用性;最广泛的贸易量 | 与混合酒相比,略有溢价;全球供应商减少 |
| ★ 最适合 | 自定义性能配置文件、注重成本的- DI 软件包、标准商业 ZDDP 采购、需要比例调整的应用 | 最大程度的分子-级均质性、单一-SKU DI 封装简化、一致的摩擦膜动力学 |
更快的冷-启动摩擦膜、更低的有效 KV、更高的 Sec- 式 AW 速度. -在最低接触温度下最早消除。更多的酸产生→更高的TBN储备消耗。
最适合:PCMO 具有紧冷-启动序列 IVA/IVB 凸轮磨损预算;具有环境冷启动功能的平-挺杆凸轮发动机;短-漏极 PCMO
中等冷-启动速度+中等热稳定性。最广泛使用的商业比率,适用于通用-用途 DI 封装,涵盖 PCMO 和 HDEO 应用。
★ 最适合:通用 DI 封装(PCMO + HDEO 多-级);标准 API SP/ACEA C3/CK-4 配方;成本平衡的主流发动机油
更高的热稳定性、更清洁的分解、更好的 Gp III/PAO 溶解度、更低的酸生成。冷-启动激活速度较慢,但换油间隔覆盖范围较长。
最适合:长-消耗 HDEO;优质合成 PCMO Gp III/PAO 基质;高温-工业液压和压缩机;涡轮机-相邻应用
订购须知:指定您的目标 Sec:Pri 比例(例如“50:50 混合,Zn 8.5–9.5%,P 6.0–7.0%,KV 12–18 cSt @100 度”)以及应用和 P 预算。标准成绩:70:30、50:50、30:70。批量订单可提供定制比例。 inolook 提供混合调整 COA 文件,确认配方质量记录的成分比例。
技术规格
中等范围;根据 Sec:Pri 比例和每个组分的稀释剂水平在窗口内移动; S/A≈Zn%×1.24;在订单中指定目标 Zn%
与所有 ZDDP 牌号范围相同; ACEA C3/API SP ≤0.08%成品油P;指定目标 P% 来定义最大处理率; P=7% → 最大处理量 1.14 wt%
上限 15% 与混合级 - 仲烷基分子共享,在较低的 MW 下每克具有较高的 S%;确认 COA 等级-特定 S%;纳入 ACEA 硫预算
纯初级 (10–25 cSt) 和混合 (8–20 cSt) 之间的中间 KV -;混合 KV 是组分 KV 的质量-分数加权平均值;通过改变 Sec:Pri 比率进行调整(更多 Sec → 更低 KV;更多 Pri → 更高 KV)
SAPS 预算 - 混合等级注释
所有 P 预算规则与其他 ZDDP 等级相同:成品油P=(处理wt%×P%)/100 小于或等于规格限。混合-具体要点:(1) 混合的有效 Zn%、P%、S% 位于两种纯组分的值之间,由 Sec:Pri 质量比控制 - COA 将指定实际混合 Zn/P/S 值。 (2) S上限15%:仲ZDDP组分通常具有较高的每克S%(较低的MW短-链仲醇分子); COA S% 确认了混合-平均值。 (3) KV 可调性:指定 Sec- 主导混合(例如. 70:30)与 Pri- 主导(30:70)将混合 KV 移动 3–8 cSt - 告知 Sininlook 您的目标 KV 窗口,我们将设置混合比率以与您的 Zn/P 目标同时实现。 (4) -消除酸(来自Sec组分)和清洁水解(来自Pri组分)并行进行-在相同的总ZDDP处理率下,ZDDP分解的总TBN消耗量位于纯Sec和纯Pri等级的值之间。
| 范围 | 规格 | 测试方法 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 外貌 | 透明至淡黄色液体 | 视觉的 | 浅黄色与混合的二级/一级分子群一致; Sec-占主导地位的混合物可能会显得稍轻(分子量较低,发色团密度较低) |
| 锌含量 ⚠ | 7.5–10.0 重量% | ASTM D4628 | 混合值是组分 Zn% 值的质量-分数平均值; S/A=锌%×1.24;指定目标 Zn%,顺序为 - 标准等级:Zn 8.0%、8.5%、9.0%、9.5% |
| 磷 ★ ⚠ | 5.0–8.0 重量% | ASTM D1091 | 主要 P 预算约束 - 与所有 ZDDP 等级的规则相同;成品油P=处理%×P%/100; ACEA C3/API SP 小于或等于0.08%; CK-4/E9无限制;指定 P% 等级 |
| 硫磺⚠ | 10–15 重量% | ASTM D1552/D2622 | Sec 成分贡献的 15% 以上;在 COA 上混合 S%;纳入 ACEA C2/C3 硫预算 |
| 运动粘度@100度 | 10–22 cSt | ASTM D445 | 混合 KV 是组分 - 的加权平均值,可通过 Sec:Pri 比例调整; Sec-主导 → 范围的下端; Pri-主导 → 上端;在订单中指定目标 KV,以实现成品油中匹配的粘度贡献 |
| 闪点(COC) | 大于或等于180度 | ASTM D92 | 由稀释油控制 FP - 在所有 ZDDP 牌号中保持一致,无论烷基类型如何 |
| 密度@20度 | 1.10–1.20 克/立方厘米 | ASTM D4052 | 所有年级的范围相似;混合密度=质量-分数平均值;用于质量-到-体积处理率转换 |
| ★ Sec:Pri 比率 | 定制(在订单中指定) | 气相色谱仪(根据要求) | ★ 关键区别-标准成绩:70:30、50:50、30:70(中学:小学 w/w)。可按体积定制比例。 GC 烷基成分报告确认了 QC 的 Sec:Pri 比率。标准 COA:Zn/P/S/KV + Sec:Pri 比率注释。 |
按用例划分的应用和比率建议
1. PCMO -冷-启动保护:API SP / ILSAC GF-6
对于 ASTM Sequence IVA/IVB 冷-启动凸轮磨损是关键性能瓶颈的 PCMO 配方,建议使用 Sec- 主导混合物 (60:40 Sec:Pri)。较高的次要分数可最大限度地提高低接触温度(发动机预热期间 100–130 度粗糙接触)-消除摩擦膜成核率,从而比初级-主要混合物提供更早的凸轮凸角保护。残留的 40% 主要成分可在现代 10,000–15,000 公里 PCMO 换油周期内保持足够的高温氧化稳定性。-在 P- 有限的 ACEA C3 配方中(成品油 P 小于或等于 0.08%),Sec- 主要混合物的有效分子量较低,允许在相同的 P% 质量下进行稍高摩尔的 ZDDP 处理,- 提供更多的 ZDDP 分子和每单位 P 预算更快的摩擦膜成核。建议成品油 ZDDP 处理率:0.7–1.1 wt%(P=6.5–7.0%)。
2. HDEO 长-排水和重型-负载:API CK-4 / ACEA E9
对于 API CK-4/FA-4 或 ACEA E6/E9(无 P 限制)的 HDEO 应用,主要-主要混合物 (30:70 Sec:Pri) 可优化热稳定性和换油间隔覆盖范围。在 1.5–2.0 wt% ZDDP 处理(无 P 限制)下,主要成分的清洁水解分解路径最大限度地减少了 ZDDP 酸的 TBN 消耗,-产品-保留了更多的配方 TBN 储备(通常为 12–15 mgKOH/g 起始 TBN),用于在 100,000 公里以上保养间隔内中和燃烧漏气酸。 30% 的次要成分为发动机初始预热-提供了足够的冷-启动覆盖率,-而不会产生纯次要等级在相同处理率下会产生的过量酸。在 Mack T-12 和沃尔沃 T-13 氧化测试(关键的 HDEO 批准测试)中,在相同的 ZDDP 处理率下,在 96/168 小时内,初级主导混合物始终比次级主导混合物实现更低的粘度增加。
3. 通用 DI 包 - 单一 ZDDP,覆盖多种-等级
提供跨多个成品油等级的单一 DI 包的添加剂包制造商(例如,在不同稀释率下批准用于 API SP PCMO 和 API CK-4 HDEO 的一个包)通常指定 50:50 Sec:Pri 混合物作为标准 ZDDP 等级。平衡比率通过单一原材料为 PCMO 提供可接受的冷-启动凸轮磨损性能,并为 HDEO 提供足够的热稳定性-,从而无需为每种成品油等级维护单独的 ZDDP 库存。中间 KV(10-22 cSt,在 50:50 时以 14-16 cSt 为中心)提供了 PCMO(通常为 0.7-0.9 wt% 处理)和 HDEO(1.2-1.8 wt% 处理)成品油粘度等级的可预测粘度贡献。为中型 DI 封装制造商提供-最具成本效益的商业方法。
4. 工业液压油、齿轮油和压缩机油
在工业液压油(DIN 51524-2/3 HM 型、ISO VG 32–100)、齿轮油(CLP/CLP-HC、ISO VG 68–460)和压缩机油(DAB/DAH 矿物/合成)中,二次-一次混合 ZDDP 在 30:70 至 50:50 Sec:Pri 比例下提供叶片泵磨损保护(根据 DIN 51389/Vickers V-104C 泵测试进行评估)和氧化稳定性(4,000–8,000 小时更换间隔)的最佳组合。在液压应用中,泵叶片/凸轮环接触处的工业油接触区温度通常远高于 140 度-,这意味着辅助-消除机制不是激活-温度瓶颈,就像在冷启动发动机应用中一样。因此,工业液压用途 Sec:Pri 比率的选择主要取决于热稳定性目标(较长的更换间隔 → 更主要)和成本(标准更换间隔更平衡的 50:50)。
完整的Sinolook ZDDP系列-四-牌号选择指南
| # | 年级 | 烷基型 | 锌% | KV@100度 | 建筑学 | ★ 选择何时... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初级 C4/C8 ZDDP | n-C₄ + n-C₈(均为初级) | 7.0–10.0% | 10–25 cSt | 共-反应(混合初级) | 成本-平衡通用 HDEO/PCMO;矿物/II 类基础油 |
| 2 | 初级 C8 ZDDP | 纯 n-C₈(仅限初级) | 7.0–10.0% | 10–25 cSt | 单主 | 优质合成 (Gp III/PAO);长-漏极 HDEO; OEM 烷基-类型规格 |
| 3 | 混合异-C3/n-C8 | 每个分子 iso-C₃(2 度)+ n-C₈(1 度) | 7.5–10.5% | 8–20 cSt(最低) | 共-反应(混合分子) | PCMO 0W-20KV预算;单SKU DI包;最大分子同质性;最宽的摩擦膜温度范围 |
| 4 | ★ Sec-Pri Blend(本) | 中学 + 小学(物理混合) | 7.5–10.0% | 10–22 cSt | ★ 物理混合(比例可调) | ★ 自定义Sec:Pri比例;成本-最灵活;通用 DI 包;最广泛的商业可用性;配方微调- |
常见问题解答
问:对于我的 PCMO 配方,为什么我要选择这种混合物而不是共反应混合异-C3/n-C8 等级?
关键原因是比例可调性。如果您的配方需要特定的冷-启动凸轮磨损等级(例如,在给定的 ZDDP 处理率下,ASTM 序列 IVA 平均凸轮凸角磨损小于或等于 60 µm),并且当前测试显示您的结果为 68 µm - 略高于目标 -,最快的补救措施是将 ZDDP 的次要分数从 50% 增加到 65%,这会加速摩擦膜成核过程中的成核。 IVA 测试的冷-启动阶段,无需对添加剂包进行全面重新-鉴定。对于共-反应混合级,您无法在-合成后更改烷基比例-,您需要切换到不同的-反应混合级或补充单独的二级ZDDP。通过混合,可以通过调整混合比例来微调相同的基础添加剂包-。同样,如果配方通过/失败是由氧化驱动的(序列 IIIGH),则将主要分数增加到 65–70% 是最直接的 ZDDP- 杠杆补救措施。这种在 ZDDP 原材料级别 - 上的配方可调性,无需改变其他添加剂成分 -,是混合架构对于 DI 封装开发商的决定性实际优势。
问:在长期储存或高温混合过程中,Sec:Pri 比例是否保持稳定?-
The Sec:Pri ratio is compositionally stable under standard storage conditions (sealed drum/IBC, 0–40°C). Secondary and primary ZDDP molecules do not react with each other in storage - they are both zinc dithiophosphate chelates and carry no reactive functional groups that would allow ligand exchange in a non-polar oil matrix at room temperature. However, during very high-temperature blending (above 100°C for extended periods, e.g. >在 110–120 度下加热 4 小时),二硫代磷酸仲阴离子和伯二硫代磷酸根阴离子之间会在 Zn²⁺ 中心周围发生一些配体交换,逐渐将物理混合物转化为含有混合-酯交换物质的混合物。对于大多数实际的混合操作(60–80 度,小于或等于 2 小时),这是可以忽略不计的-,在标准添加剂包制造条件下,混合物实际上是稳定的双-组分混合物。在环境温度和干燥储存(KFT 小于或等于 0.10%)下,保质期为 12 个月,Sec:Pri 成分没有可测量的变化。对于需要精确的 Sec:Pri 比率记录的关键应用,建议在-到达时进行 GC 分析。
问:混合物能否提供有保证的 Sec:Pri 比例?如何在 COA 上验证这一比例?
是的。 inolook 通过以下方式确认了 Sec:Pri 混合比例酒精成分的气相色谱 (GC) 分析ZDDP 混合物水解释放的仲醇(异丙醇、仲-丁醇)与伯醇(正-丁醇、正-辛醇)的相对峰面积-直接量化了 Sec:Pri 摩尔比。对于标准商业级(70:30、50:50、30:70),COA 中包含 GC 确认,对于 200 公斤以上的订单,无需额外付费。对于自定义比率,COA 会记录目标和测量的 Sec:Pri 比率,容差为 ±5%。此外,混合物的 Zn%、P%、S% 和 KV @100 度值可间接验证比率合规性 -,因为纯二级和一级 ZDDP 牌号在相同稀释剂水平下的元素百分比值略有不同,因此混合物测量的 Zn/P/S/KV 必须与声明的 Sec:Pri 比率一致。任何重大偏差都会触发批次拒绝并在发布前-重新混合。
技术和法规参考
D4628 (Zn%) · D1091 (P%) · D1552/D2622 (S%) · D445 (KV 10–22 cSt) · D4052 (密度) · D92 (FP) · KFT (水分≤0.10%) · D130 (铜带1b) ·GC(Sec:Pri烷基比例-混合确认,COA)· ASTM 序列 IVA/IVB(凸轮磨损 - Sec 分数控制冷-启动结果) · 序列 IIIGH(氧化 - Pri 分数控制结果) · D4172(4-球磨损) · D2882 / DIN 51389(液压泵磨损) · Mack T-12 / Volvo T-13(Pri 主导的 HDEO 氧化)混合)
PCMO(Sec-主要混合物):API SP · ILSAC GF-6A/B · ACEA C2/C3 · 通用 dexos1 Gen3 · 梅赛德斯-奔驰 MB 229.5x · 宝马 LL-04 ·HDEO(Pri-主要混合物):API CK-4/FA-4 · ACEA E6/E9 · 沃尔沃 VDS-5 · 麦克 EO-O PP · 雷诺 RLD-4 ·通用(50:50):通用 DI 封装多-级·工业的:DIN 51524-2/3 HM · Denison HF-0/2 · ISO CLP/CLP-HC · DIN 51517-3 · ISO 6743-3 DAB/DAH
REACH 注册 · TSCA 列出 · SAPS- 有效:Zn/P/S 均贡献 - 所有 ZDDP 等级的 P 预算规则相同 · 提供 GHS SDS(涵盖混合物) · COA 包括 Sec:Pri 比率确认 · 无 SVHC 指定
主要 C4/C8 ZDDP ✅ · 主要 C8 ZDDP ✅ · 混合 iso-C3/n-C8 ZDDP ✅ ·次要-初级混合 ZDDP ✅(此 - 系列已完成)→ 下一个系列:胺类抗氧化剂·酚类抗氧化剂·摩擦改进剂·缓蚀剂
二级-初级混合物 ZDDP · Zn 7.5–10.0% · P 5–8% · S 10–15% · KV 10–22 cSt · 可调节的 Sec:Pri 比率 · 成本最低-灵活的 ZDDP 牌号 · 定制性能概况 · COA/TDS/SDS
请求定价、TDS 和技术支持
指定目标 Sec:Pri 比率(例如. 70:30 / 50:50 / 30:70 或自定义)、目标 Zn%、P%、S%、KV @100 度、应用(PCMO 冷-启动 · HDEO 长-排水 · 通用 DI 封装 · 工业液压)、P 预算约束(ACEA C3 小于或等于 0.08% · API CK-4 无限制),容量和目标端口。标准等级库存(70:30、50:50、30:70)。定制比率需要 2-3 周的交货时间。 12 小时内获得完整 COA(Zn/P/S/KV + GC Sec:Pri 比率确认)、TDS、SDS。提供合格样品。
🎉 完整的 ZDDP 系列 - 所有 4 个等级均可:
初级 C4/C8 ✅ · 初级 C8 ✅ · 混合异-C3/n-C8 ✅ · 次要-主要混合 ✅ → 下一篇: 胺类抗氧化剂·酚醛AO·摩擦改进剂·缓蚀剂
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