Calciumalkylsalicylat mit mittlerer TBN

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Calciumalkylsalicylat mit mittlerer TBN
Informationen
Calciumalkylsalicylat mit mittlerer TBN (TBN 80–120 mgKOH/g, Ca 4–9 %) ist das primäre Salicylat-Co-Reinigungsmittel für Standard-PCMO (API SP, ACEA A3/B4), HDEO (API CK-4/ACEA E9) und Gasmotorenöle. Behält den Null-Schwefel-Vorteil der Salicylatklasse bei mittlerer TBN bei – trägt unabhängig von der Sub{14}}-Qualität etwa 0 Gew.-% S zum fertigen Öl bei, wodurch Schwefelbudget für ZDDP frei wird. Zweistufige TBN-Lieferung (Chelat + überalkalisierte CaCO₃-Reserve). Vollständig kompatibel mit Basismaterialien der Gruppe I–PAO. COA, TDS, SDS pro Sendung.
Produktklassifizierung
Salicylat-Reinigungsmittel
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Beschreibung
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Schmierstoffadditive - Salicylat-Reinigungsmittel-Serie:Ca-Alkylsalicylat mit mittlerer TBN (TBN 80–120 mgKOH/g, Ca 4–9 %) ist dasPrimäre Salicylat-Reinigungsmittelqualität für Standard-PCMO (API SP, ACEA A3/B4), Hochleistungs-Dieselmotorenöle, Marine-TPEO und Gasmotorenöle- liefert 2- bis 6-mal mehr TBN pro Behandlung als die Sorte mit niedrigem TBN und behält gleichzeitig die inhärente antioxidative Funktion der Salicylatklasse und den Vorteil von niedrigem-bis-freiem Schwefel bei. Sinolook liefert: Niedrige TBN ·Ca-Alkylsalicylat mit mittlerer TBN· Ca-Alkylsalicylat mit hoher TBN.

Schmiermittelzusatz · Salicylat-Reinigungsmittel · TBN 80–120 · Null/Schwefelarm · PCMO · HDEO · Marine · Gasmotor

Calciumalkylsalicylat mit mittlerer TBN

TBN 80–120 mgKOH/g / Ca 4–9 Gew.-% / Alkylkette –(CH₂)ₙCH₃ / Primäres Salicylat-Co--Reinigungsmittel · Standard-PCMO · HDEO · Gasmotor · Marine-TPEO

Chemieunterricht Überbasisches Calciumalkylsalicylat - Ca²⁺, chelatisiert durch alkylierte 2-Hydroxybenzoat-Anionen (Salicylat, Ca(Salicylat)₂-Kern) mit dispergierter kolloidaler Ca(OH)₂ / CaCO₃-Überbasierungsreserve; Alkylkette –(CH₂)ₙCH₃ (n=C₉–C₁₂ typisch) sorgt für Öllöslichkeit; Mineralölverdünnungsmittel; Null, um Schwefel aus der Struktur zu ermitteln
Strukturhinweis Salicylat-Anion (2-Hydroxybenzoat, –COO⁻ + ortho –OH) chelatisiert Ca²⁺ in einem sechsgliedrigen Ring; Überalkalisieren führt zu zusätzlicher kolloidaler Ca-Alkalität (Ca(OH)₂ / CaCO₃-Mizellen), die durch den Salicylat-Tensidkopf stabilisiert wird; –(CH₂)ₙCH₃-Alkylkette bestimmt Viskosität und Ölverträglichkeit
TBN-Bereich 80–120 mgKOH/g(ASTM D2896; Unterklassen bei ~80, ~100, ~120; anpassbar)
Überbasisisierungsgrad Mittlere überalkalisierte - signifikante kolloidale CaCO₃/Ca(OH)₂-Alkalitätsreserve über die stöchiometrische Ca-Salicylat-Chelat-TBN hinaus; 2- bis 6-fache TBN-Lieferung bei niedriger TBN-Qualität bei gleicher Behandlungsrate; höhere Viskosität als die Sorte mit niedriger TBN
Entscheidender Vorteil ★ Null/niedriger Schwefelgehalt -, minimaler S-Beitrag Hohe TBN-Effizienz pro Behandlungsrate Sechs-gliedriges Chelat + eingebautes-AO
GHS-Gefahren Brennbare Flüssigkeit FP Größer oder gleich 180 Grad H315/H319 haut-/augenreizend

Was ist Calciumalkylsalicylat mit mittlerer TBN?

Calciumalkylsalicylat mit mittlerer TBN(TBN 80–120 mgKOH/g, Ca 4–9 %) nimmt die zentrale Position der Calciumalkylsalicylat-TBN-Reihe ein - und liefert eine wesentlich höhere TBN pro Behandlungsrate als die Sorte mit niedriger TBN, während sie innerhalb der Aschebudgets der Standardformulierungen-SAPS PCMO (ACEA A3/B4) und HDEO (API CK-4/ACEA E9) bleibt. Die Struktur ist eineüberbasisches Salicylat: Das stöchiometrische Ca--Salicylat-Chelat (Ca²⁺ in einem sechs--gliedrigen Ring mit den Carboxylat- und ortho--Phenol-Sauerstoffatomen des Alkylsalicylat-Anions) wird durch eine kolloidale Dispersion von Ca(OH)₂- und CaCO₃-Partikeln ergänzt, die durch den Salicylat-Tensidkopf stabilisiert werden -. Diese zusätzliche Alkalitätsreserve erzeugt oben TBN ca. 40 mgKOH/g und liefert den Großteil der Säure-Neutralisierungskapazität des Reinigungsmittels während des Motorbetriebs.

Entscheidend ist, dass die Salicylat-Anionenstruktur Folgendes enthältkeine Schwefelatome- Der Null--Schwefelvorteil der Salicylatklasse bleibt in der mittleren TBN-Klasse vollständig erhalten. Der im Endprodukt nachgewiesene Schwefel ist nur auf Spuren von Schwefel im Grundöl-Verdünnungsmittel zurückzuführen, nicht auf die Salicylatchemie. Dies unterscheidet Ca-Alkylsalicylat mittlerer TBN vom Ca-Alkylphenat mittlerer TBN (C₁₅H₂₃O₂S₂Ca), das über seine Disulfidbrücke zwei Schwefelatome pro Moleküleinheit trägt und selbst bei niedrigen Behandlungsraten messbare S zum fertigen Öl beiträgt.

📊 Positionierungs- und Anwendungsauswahl der Ca-Alkylsalicylat-TBN-Serie -
Grad TBN Ca-Inhalt S-Beitrag @2 Gew.-% Primäre Rolle
Niedrige TBN 20–60 2–6% ~0 Gew.-% ACEA C-sequence ultra-low SAPS; Gasmotor; S-Budgetmaximierung
Mittlere TBN ← Dieses Produkt 80–120 4–9% ~0 Gew.-% S Standard-PCMO (A3/B4), HDEO, Gasmotor, Marine-TPEO; Hauptsalicylatsorte
Hohe TBN 150–250+ 8–14% ~0 Gew.-% Max-TBN Salicylat; Marine/Off-keine-Asche-Grenze; Kraftstoffanwendungen mit hohem-S-Gehalt

Null-Schwefelkonsistenz bei allen TBN-Qualitätenist der entscheidende Vorteil der Salicylat-Klasse - Im Gegensatz zur Alkylphenat-Reihe, bei der der Wechsel von niedriger TBN (–S–, niedrigeres S) zu mittlerer TBN (–S₂–, höheres S) den Schwefelgehalt erheblich ändert, behält die Salicylat-Reihe bei jedem TBN-Grad im Wesentlichen null strukturellen Schwefel bei. Der Sulfatasche-Beitrag skaliert über alle Qualitäten hinweg mit dem Ca-Prozentsatz; der Schwefelbeitrag nicht.

Medium TBN Calcium Alkyl Salicylate structural diagram showing HO-benzene ring-COO-SO2-O-Ca+ chelate with alkyl chain (CH2)nCH3 and 3D ball-stick model with Ca (grey), oxygen (red), carbon (black) and hydrogen (white) atoms, industrial refinery and engine gears background
Gezeigte Struktur:Überalkalisiertes Ca-Alkylsalicylat - Phenol –OH (oben) neben –COOH-Carboxylat, Ca⁺ (grau) im Zentrum über die Salicylat-O-Ca-O-Koordination chelatisiert. Alkylkette –(CH₂)ₙCH₃ (rechts) sorgt für Öllöslichkeit. 3Das D-Modell zeigt eine dichte Sauerstoffkoordination (rot) um Ca²⁺ aus mehreren Salicylat-Anionen in der überalkalisierten Mizellenstruktur.

Technische Spezifikation

TBN (ASTM D2896)
80–120 mgKOH/g
2–6× höhere TBN als Sorte mit niedriger TBN; primäre Salicylatqualität für PCMO und HDEO; Unter-Klassen ~80, ~100, ~120
Kalziumgehalt
4–9 Gew.-%
ASTM D5185 / ICP-OES; Ca % × 3,40 ≈ S/A % im fertigen Öl; bestätigt durch Echtheitszertifikat pro Klasse
Schwefelgehalt
~0 Gew.-% S
Kein struktureller Schwefel im Salicylat-Anion - Spuren von S nur aus Mineralölverdünnungsmittel; bestätigt durch Echtheitszertifikat (ASTM D2622)
Flammpunkt (COC)
Größer oder gleich 180 Grad
ASTM D92; brennbare Flüssigkeit - Standardlagerung; nicht klassifiziert als DG
Viskosität bei 100 Grad
Grad-abhängig
ASTM D445; typischerweise 20–80 cSt; höhere Viskosität als die Sorte mit niedriger TBN; in kalten Klimazonen bis zu 30–50 Grad warm
Wassergehalt
Weniger als oder gleich 0,2 %
ASTM D95 / KFT; Versiegelte Lagerung - Feuchtigkeit kann bei erhöhter Temperatur Ca²⁺ aus überalkalisierten Mizellen verdrängen
Budgetleitfaden für Ca-Alkylsalicylat - Sub- mit mittlerer TBN Ca% × 3,40 ≈ S/A%; S-Beitrag ≈ 0 Gew.-%, unabhängig vom TBN-Sub--Grad
Unter-Note TBN Ca % S/A @2 Gew.-% Behandlung TBN zu Öl bei 2 Gew.-% Anwendung
~80 mgKOH/g 80 4–5% 0,27–0,34 Gew.-% 1,6 mgKOH/g ACEA A3/B4 Mitte-SAPS; Diesel-PCMO; Ölbasis für Gasmotoren; leichtes HDEO-Co-Reinigungsmittel
~100 mgKOH/g 100 6–7% 0,41–0,48 Gew.-% 2,0 mgKOH/g Standard-PCMO/HDEO; API SP/CK-4; Marine-TPEO BN 25–35; Gasmotor mit langem Auslass
~120 mgKOH/g 120 8–9% 0,54–0,61 Gew.-% 2,4 mgKOH/g Höhere-TBN HDEO; ACEA E9 (S/A Weniger als oder gleich 1,0 %) Salicylatkomponente; maximale-TBN mittlere-Klasse
Parameter Spezifikation Testmethode Notiz
Aussehen Klare bis bernsteinfarbene -braune Flüssigkeit Visuell Dunkler als die Sorte mit niedriger TBN (höherer Ca-Gehalt); milder Ester-/aromatischer Geruch (kein Schwefelgeruch); Dunst=Feuchtigkeit prüfen
TBN 80–120 mgKOH/g ASTM D2896 Unter-Qualität bei Bestellung angeben; per Echtheitszertifikat pro Sendung bestätigt; anpassbar
Kalziumgehalt 4–9 Gew.-% ASTM D5185 / ICP-OES Ca% × 3,40 ≈ S/A%-Beitrag; die einzige nennenswerte Aschequelle dieses Reinigungsmittels
Schwefelgehalt ~0 Gew.-% (struktureller Nullpunkt) ASTM D2622 Keine Schwefelatome in der Salicylat-Anionenstruktur; Bei allen gemessenen S handelt es sich um Spuren von Mineralölverdünnungsmitteln. auf Echtheitszertifikat bestätigt
Flammpunkt (COC) Größer oder gleich 180 Grad ASTM D92 Brennbare Flüssigkeit; Standardlagerung und Transport; nicht klassifiziert als DG
Kinematische Viskosität bei 100 Grad Grad-abhängig ASTM D445 Typischerweise 20–80 cSt bei 100 Grad; höher als die Sorte mit niedriger TBN; Bei Lagerung unter 15 Grad auf 30–50 Grad erwärmen
Verpackung 200 kg Fass · 1000 L IBC · Flexitank · ISO-Tank - Versiegelte Lagerung unbedingt erforderlich; warm bis 30–50 Grad, wenn es in kaltem Klima sehr zähflüssig ist; 24 Monate haltbar
Echtheitszertifikat pro Sendung:TBN (ASTM D2896) · Ca-Gehalt (ASTM D5185 / ICP-OES) · Schwefelgehalt (ASTM D2622 - erwartet ~0) · Flammpunkt (ASTM D92) · Kinematische Viskosität (ASTM D445) · Wassergehalt (ASTM D95 / KFT) · Sulfatasche (ASTM D874). TDS und SDS (GHS / EU CLP) bereitgestellt. Inspektion durch Dritte-(SGS/Intertek/BV) auf Anfrage.

Leistungsprofil

TBN-Effizienz mit gleichbleibendem Null-Schwefelvorteil

Bei einer TBN von 80–120 mgKOH/g liefert Ca-Alkylsalicylat mit mittlerer TBN 2–6 mgKOH/g TBN an das fertige Öl bei typischen Behandlungsraten von 2–4 Gew.-% -, die ausreichen, um einen wesentlichen Anteil der PCMO- oder HDEO-Ziel-TBN beizutragen (typischerweise 8–18 mgKOH/g fertig). Einzigartig ist, dass diese TBN-Erhöhung im Wesentlichen ohne zusätzliche Schwefelbeladung des fertigen Öls erreicht wird. Ein Formulierer, der 2 Gew.-% Ca-Alkylphenat mit mittlerer TBN (TBN 150, S ~1,5 Gew.-% S-Beitrag bei der Behandlung) durch 2,5 Gew.-% Ca-Alkylsalicylat mit mittlerer TBN (TBN 100) ersetzt, erreicht eine ähnliche TBN aus der Waschmittelkomponente und eliminiert gleichzeitig ~0,10 Gew.-% S aus dem fertigen Öl -, was möglicherweise eine entsprechende Erhöhung der ZDDP-Behandlungsrate von ~0,09 Gew.-% für das Äquivalent ermöglicht Verschleißschutzleistung innerhalb der gleichen S-Grenze kleiner oder gleich 0,3 %.

Überbasisches Salicylat---Chelat + kolloidale Reserve

Bei der Sorte „Medium TBN“ wird das Gesamt-TBN durch zwei Mechanismen bereitgestellt, die während des Säureangriffs nacheinander wirken: (1) das stöchiometrische Ca--Salicylat-Chelat (sechs--gliedriger Ring) neutralisiert die ersten ca. 30–40 mgKOH/g Säure mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit aufgrund der hohen thermodynamischen Stabilität des Chelats und seines leichten Zugangs zum Ca²⁺-Zentrum; und (2) die kolloidale Ca(OH)₂/CaCO₃-Reserve (die überalkalisierende Komponente) neutralisiert dann zusätzliche Säure langsamer, aber nachhaltig, während sich die kolloidalen Partikel in der sauren Umgebung auflösen. Diese zwei{7}stufige Neutralisationssequenz bedeutet, dass das überalkalisierte Salicylat die wirksame TBN-Reserve über einen längeren Zeitraum des Ölwechselintervalls aufrechterhält, als ein einfacheres, nicht-überalkalisiertes Salicylat - für HDEO- und Gasmotorenölanwendungen mit langer -Entleerung entscheidend wäre, bei denen eine nachhaltige TBN-Aufrechterhaltung ebenso wichtig ist wie der anfängliche TBN-Wert.

Kolbensauberkeit bei hohen-Temperaturen

Ca-Alkylsalicylat zeigt in Motortests eine starke Leistung bei der Kontrolle von Kolbenablagerungen. - Der Ca--Salicylatfilm adsorbiert effektiv an heißen Metallkolbenoberflächen und verhindert so die Ansammlung von oxidierten Ölrückständen und Ruß auf der Oberfläche, die zur Bildung von Lack- und Firnisablagerungen führen. In den Typentests Sequence VH (PCMO-Schlamm/Lack) und Caterpillar C13 (HDEO-Kolbensauberkeit) schneidet überalkalisiertes Ca-Salicylat durchweg gut ab. Das überalkalisierte kolloidale CaCO₃ in der Mizellenstruktur der Sorte Medium TBN stellt eine zusätzliche polare oberflächenaktive Komponente dar, die die Dispergierfähigkeit der Ablagerungen verbessert. - Jedes CaCO₃-Partikel trägt Salicylat-Tensidmoleküle auf seiner Oberfläche, wodurch das kolloidale Partikel selbst zu einer Reinigungsmitteleinheit wird. Dies ist im Prinzip identisch mit dem kolloidalen CaCO₃ in Ca-Sulfonat, jedoch ohne Schwefel.

Kompatibilität der Grundstoffe der Gruppen I–V

Ca-Alkylsalicylat mit mittlerer TBN ist vollständig kompatibel mit Grundölen der Gruppen I, II, III und PAO - und bietet eine breite Formulierungsflexibilität für mineralische, halb- und voll-synthetische Motorölmischungen. In vollständig-synthetischen Gruppe III/PAO PCMO-Formulierungen (häufig in ACEA C--Sequenz- und API SP+-Produkten mit langem-Ablauf) ist das Salicylat-Detergens aufgrund seiner inhärent geringen Löslichkeit-Parameter-Diskrepanz mit nicht-polaren synthetischen Basen die bevorzugte Wahl gegenüber Ca-Sulfonat-Detergenzien mit höherer-Polarität, die in sehr seltenen Fällen zu Trübung oder Gelbildung führen können nicht-polare PAO-Mischungen mit hohen Behandlungsraten. Überprüfen Sie die Kompatibilität der Mischung bei der vorgesehenen Behandlungsrate und Grundstoffkombination vor der kommerziellen Freigabe. - Der Kalteinweichtest bei −20 Grad und die Heißstabilität bei 100 Grad sind standardmäßige Qualifikationsprüfungen.

Anwendungs- und Formulierungshinweise

1. Standard-PCMO - API SP / ACEA A3/B4 Primäres Salicylat-Reinigungsmittel

API SP / SN+ ACEA A3/B4 SAE 0W-20 bis 10W-40

In Standard-PCMO-Formulierungen (ACEA A3/B4, API SP, SAE 5W-30/10W-40) wird Ca-Alkylsalicylat mittlerer TBN neben Ca-Sulfonat als primäres oder co{9}}primäres Detergens verwendet. Das Salicylat trägt zur antioxidativen Funktion des Reinigungsmittels bei und ist Teil des TBN, während das Sulfonat den Großteil der Hochtemperatur-Ring--Reinigungskraft und die primäre TBN-Reserve bereitstellt. Eine typische ACEA A3/B4 PCMO-Verpackung könnte 1,5–2,5 Gew.-% mittleres TBN-Ca-Salicylat (TBN 100) + 1.0–2,0 Gew.-% mittleres TBN-Ca-Sulfonat (TBN 250) enthalten – das Salicylat liefert 1,5–2,5 mgKOH/g TBN plus phenoläquivalente antioxidative Aktivität; Das Sulfonat liefert 2,5–5,0 mgKOH/g TBN und die primäre Reinigungskraft für die Leistung von Sequenz VH und IIIG. Das kombinierte Paket erfüllt ACEA A3/B4 mit einem ausgeglichenen Schwefelhaushalt (Salicylat fügt etwa 0 Gew.-% S hinzu; Sulfonat fügt etwa 0,02–0,04 Gew.-% S aus seiner Sulfonateinheit hinzu).

2. Hochleistungs-Dieselmotorenöl (HDEO) - Schwefel-freier TBN-Bestandteil

API CK-4 / FA-4 ACEA E6/E9 (S/A kleiner oder gleich 1,0 %) Lange-HDEO entleeren

In ACEA E9/API CK-4 HDEO-Formulierungen (S/A kleiner oder gleich 1,0 %, S kleiner oder gleich 0,3 %) liefert Ca-Alkylsalicylat mit mittlerer TBN einen schwefelfreien TBN-Beitrag, der das Schwefelbudget für ZDDP freigibt, ohne etwas vom fertigen Öl zu verbrauchen. S Weniger als oder gleich 0,3 % Grenzwert. Bei einer Behandlungsrate von 2 Gew.-% einer TBN 100-Klasse trägt das Salicylat 2,0 mg KOH/g TBN und 0,41–0,48 Gew.-% S/A - bei, ohne S-Auswirkung. Dies ist im Vergleich zu Ca-Alkylphenat mit mittlerer TBN bei ähnlicher Behandlung günstig, das eine vergleichbare TBN, aber zusätzlich 0,08–0,12 Gew.-% S aus seiner Disulfidbrücke liefern würde. Bei HDEO mit langer Entleerung, bei der es entscheidend ist, die TBN des fertigen Öls über Intervalle von 60.000–100.000 km über der Fördergrenze (normalerweise 50 % der TBN des neuen Öls) zu halten, sorgt die zweistufige TBN-Lieferung des Salicylats (Chelat + kolloidale Reserve) für eine nachhaltige TBN-Aufrechterhaltung über das gesamte Entleerungsintervall.

3. Erdgas-, Biogas- und KWK-Motorenöle - Bevorzugte Reinigungsmittelqualität

Gasmotor SAE 40/50 BHKW/CNG-Motor Biogas / Deponiegas

Ca-Alkylsalicylat mit mittlerer TBN ist die am häufigsten verwendete Salicylatsorte in Gasmotorenölformulierungen. Gasmotorenöle zielen typischerweise auf eine Endöl-TBN von 10–20 mgKOH/g (abhängig von der Gasqualität und dem H₂S/HCl-Gehalt) bei Wartungsintervallen von 1.000–2.000 Stunden ab. Die mittlere TBN-Sorte liefert ausreichend TBN pro Behandlungsrate, um das Endölziel zu erreichen, während der sechs-gliedrige Chelatring des Salicylats eine überlegene Beständigkeit gegen die Verdrängung durch von NOₓ-abgeleitete nitrierte Verbindungen - bietet, den Hauptmechanismus des Detergensabbaus in Gasmotoranwendungen. Der Nullschwefelgehalt des Salicylats verhindert außerdem jeglichen Beitrag des Reinigungsmittels zu den SOₓ-Emissionen des Motors oder zu einer Schwefelvergiftung des Abgaskatalysators in Blockheizkraftwerken mit Emissionsminderung.

Beispiel für eine Premium-Gasmotorenölformulierung (MTU Typ 3 / GE Jenbacher J612):3,5 Gew.-% mittleres TBN-Ca-Salicylat (TBN 100) + 2.0 Gew.-% überbasisches Ca-Sulfonat (TBN 350) + boriertes PIB-Bis--Succinimid-Dispergiermittel + primäres ZDDP 0,8 Gew.-% + Amin-AO 0,5 Gew.-%. Salicylat trägt TBN 3,5 mgKOH/g bei, S/A 0,43 Gew.-%, 0 Gew.-% S; ZDDP trägt 0,07 Gew.-% S bei; Grundöl 0,08 Gew.-% S. Gesamt-S: 0,15 Gew.-% - deutlich unter der 0,3 % Katalysator-Schutzschwelle.

4. Marine TPEO, Kompressor- und Industrieschmierstoffe

Marine TPEO BN 25–40 Rotationskompressoröl Industriegetriebeöl

Ca-Alkylsalicylat mit mittlerer TBN wird zunehmend in Premium-Schiffs-TPEO-Formulierungen (Trunk Piston Engine Oil) für Dieselmotoren mit mittlerer Drehzahl verwendet, die mit VLSFO/ECA-Kraftstoffen betrieben werden. - Das Salicylat bietet TBN und antioxidative Funktion, ohne dem Schmierstoff Schwefel hinzuzufügen, was für die VLSFO-Kompatibilität von Vorteil ist, wenn der Schwefelgehalt im Kraftstoff bereits niedrig ist und die Ziel-BN des TPEO folglich niedriger ist (BN 25–40). In Rotationskompressorölen und Industriegetriebeölen, die eine Betriebsstabilität von 6.000–12000+ Stunden erfordern, sorgt Ca-Alkylsalicylat mittlerer TBN mit 0,5–2,0 Gew.-% für eine Alkalitätsreserve, eine Antioxidansergänzung und eine Verhinderung von Oberflächenablagerungen ohne den Schwefelbeitrag, der bei Phenat-Alternativen auftreten würde.

Hinweise zur Additivkompatibilität und Mischung

Co-Additiv Kompatibilität Formulierungshinweis
Ca-Sulfonat mit mittlerer/hoher TBN ● Industriestandard Die universelle PCMO/HDEO-Reinigungsmittelpaarung. Sulfonat: Ring--Ablagerungskontrolle, primäres TBN, Rostschutz. Salicylat: antioxidative Funktion, TBN-Ergänzung, schwefelfrei. Zusammen decken sie alle Waschmittel-/AO-Funktionen ab - Die Kombination erreicht routinemäßig gleichzeitig die Tests Sequence IIIGH + VH + Sequence III E9. Salicylat S ≈ 0 ermöglicht neben Sulfonat eine maximale ZDDP-Behandlung.
Ca-Alkylsalicylat mit niedriger TBN (gleiche Serie) ● Ausgezeichnet Mischbar innerhalb der Salicylat-TBN-Serie. Das Mischen von niedrigem und mittlerem TBN ermöglicht ein präzises TBN-Targeting aus der Salicylatfraktion bei der vom Formulierer gewählten Behandlungsrate und dem Aschebeitrag - ohne Schwefelnachteile bei jedem Mischungsverhältnis.
Primäres ZDDP / C8 ZDDP ● Ausgezeichnet Salicylat ortho-OH (primäres AO) + ZDDP Zn-dithiophosphat (sekundäres AO + Antiverschleiß) bieten umfassenden oxidativen Schutz. Da Salicylat etwa 0 Gew.-% S beisteuert, kann die volle S-Zugabe ZDDP - zugeteilt werden, um eine maximale Verschleißschutzleistung innerhalb der ACEA S-Grenzwerte von weniger als oder gleich 0,3 % oder den API-Schwefelgrenzwerten zu erreichen.
Boriertes PIB Bis-Succinimid-Dispergiermittel ● Ausgezeichnet Standard-HDEO/Gasmotorenöl-Triple: Salicylat (Detergenz/AO) + Sulfonat (TBN/Detergenz) + boriertes Dispergiermittel (Rußsuspension + aschefreies TBN aus Bor). Das borierte Dispergiermittel fügt TBN ohne S/A hinzu - und ergänzt so die schwefelfreie Strategie des Salicylats.
Ca-Alkylphenat (niedrige oder mittlere TBN) ● Gut In einigen Premium-PCMO-Paketen wird ein ternäres Detergenssystem (Salicylat + Sulfonat + Phenat) verwendet. - Jede Klasse trägt zu einer bestimmten Koordinationschemie und einem Antioxidationsmechanismus bei. Überwachen Sie kombiniertes S aus den Schwefelbrücken von Phenat im Zusammenhang mit dem S-Grenzwert von weniger als oder gleich 0,3 %; Der Null-S-Beitrag des Salicylats trägt dazu bei, den S-Zusatz des Phenolats auszugleichen.

Häufig gestellte Fragen

F: Warum hat Ca-Alkylsalicylat mit mittlerer TBN einen höheren Ca-Gehalt (4–9 %) als Ca-Alkylphenat mit mittlerer TBN (3–9 %), obwohl der TBN-Bereich (80–120) niedriger ist als der des Phenats (120–180)?

Dies spiegelt Unterschiede in der Chemie der Überbasierung und in der Art und Weise wider, wie TBN von den einzelnen Klassen bereitgestellt wird. In Ca-Alkylphenat ist das Phenatanion hocheffizient bei der Stabilisierung großer kolloidaler CaCO₃-Mizellen (hohe Alkalität pro Ca²⁺), und die Disulfidbrücke des Phenats stellt auch sekundäres AO bereit, ohne dass zusätzliches Ca erforderlich ist. In Ca-Alkylsalicylat erfordert das Salicylat-Anion ein größeres Molekularvolumen pro TBN-Einheit, da der Chelatring zwei Koordinationsstellen an Ca²⁺ stärker bindet -, was bedeutet, dass weniger Ca²⁺-Zentren für die kolloidale CaCO₃-Überbasierung pro Masseneinheit Additiv „verfügbar“ sind. Das Nettoergebnis: Ca-Salicylat erfordert etwas mehr Ca-Prozent, um den gleichen TBN-Wert wie Ca-Alkylphenat zu liefern, kompensiert dies jedoch durch eine überlegene Chelatstabilität, null Schwefel und den antioxidativen Vorteil der ortho-OH-Gruppe ohne zusätzliche Aschekosten.

F: Ist Ca-Alkylsalicylat mittlerer TBN mit synthetischen Grundstoffen der Gruppe III und PAO kompatibel?

Ja - Ca-Alkylsalicylat ist vollständig kompatibel mit Grundölen der Gruppen I, II, III und PAO, was es zu einem der vielseitigsten Reinigungsmittel für die Formulierung synthetischer Schmierstoffe macht. Die Alkylkette –(CH₂)ₙCH₃ (typischerweise C₉–C₁₂) am Salicylatring sorgt für ausreichende Lipophilie für eine gute Löslichkeit in nicht-polaren synthetischen Basen. In der Praxis ist das Salicylat bei hohen Behandlungsraten im Allgemeinen besser mit sehr un{4}polaren Gruppe-III/PAO-Systemen verträglich als Ca-Sulfonat. - Das kolloidale CaCO₃ von Ca-Sulfonat kann gelegentlich in PAO-Mischungen mit ultra-niedriger{7}}Polarität zu Trübung oder Gelbildung führen, wohingegen die Ca-Salicylat-Chelatmizelle dazu neigt, stabil dispergiert zu bleiben. Qualifizierungstests (kaltes Einweichen bei –20 Grad, Heißstabilität bei 100 Grad für 72 Stunden und Zentrifugentrübungstest) werden empfohlen, wenn überbasisches Ca-Reinigungsmittel in Formulierungen der Gruppe III+/PAO mit einer Behandlungsrate von mehr als 2 Gew.-% verwendet wird.

F: Wann sollte ein Formulierer Ca-Salicylat mit mittlerer TBN oder Ca-Alkylphenat mit mittlerer TBN als primäres Co-Detergens mit Ca-Sulfonat wählen?

Wählen Sie Ca-Alkylsalicylat, wenn: (1) der Schwefelgehalt des fertigen Öls S kleiner oder gleich 0,3 % eine verbindliche Einschränkung darstellt und die Schwefelbrücken des Phenats den Grenzwert überschreiten würden; (2) Bei der Anwendung handelt es sich um ein Gasmotorenöl, bei dem von NOₓ- abgeleitete Verbindungen die Ca-phenat-Koordination schneller abbauen als Ca-salicylat-Chelat; (3) Verwendung von Grundstoffen der Gruppe III/PAO, bei denen die kolloidale Stabilität von Salicylat überlegen ist; (4) Die Kompatibilität mit Abgaskatalysatoren (CHP, TWC, GPF) erfordert, dass das Reinigungsmittel keinen Schwefel enthält. Wählen Sie Ca-Alkylphenat, wenn: (1) Schwefelreserven vorhanden sind und das sekundäre Antioxidans –S– oder –S₂– des Phenats (Hydroperoxidzersetzung) zusätzlichen oxidativen Schutz bietet, der über das hinausgeht, was das Ortho-OH des Salicylats liefern kann; (2) Die Formulierungskosten sind der Hauptfaktor (Phenolate kosten in der Regel weniger pro TBN-Einheit als Salicylate); (3) Die Anwendung profitiert vom milden Schwefel-EP-Beitrag des Phenols (Getriebeöle, Industrieöle).

F: Wie lautet die korrekte Sulfatascheberechnung für Ca-Alkylsalicylat mit mittlerer TBN und wie schneidet sie im Vergleich zu Ca-Alkylphenat bei ähnlicher TBN ab?

Für Ca-Alkylsalicylat folgt die Berechnung der Sulfatasche der gleichen Formel wie bei allen anderen Ca-Reinigungsmitteln: Ca Gew.-% × 3,40 ≈ Sulfatasche Gew.-% im fertigen Öl aus dieser Komponente. Der Unterschied zu Ca-Alkylphenat besteht darinkein Schwefel-S/A-Beitragbesteht aus Salicylat (Sulfatasche aus S-Verbindungen=0), wohingegen Ca-Alkylphenat sowohl aus Ca- abgeleitete Asche (Ca % × 3,40) als auch zusätzlich eine kleine Menge Sulfatasche aus den Schwefelbrücken (S % × ~3,0 ungefähr) beisteuert. Bei äquivalentem Ca-Prozentsatz und entsprechender Behandlungsrate tragen Salicylat und Phenolat zu einem sehr ähnlichen Gesamtgehalt an Sulfatasche bei (da der vom Phenat abgeleitete Schwefel-S/A gering ist), aber das Salicylat trägt erheblich zu einem deutlich geringeren Schwefelgehalt im fertigen Öl bei -, typischerweise 0,05–0,12 Gew.-% weniger S, abhängig von der Phenolatsorte und der Behandlungsrate. Dieser S-Unterschied, nicht der Ascheunterschied, ist der Hauptgrund für die Wahl von Salicylat gegenüber Phenat in S--beschränkten Formulierungen.

Technische und regulatorische Referenzen

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ASTM-Testmethoden
D2896 (TBN) · D5185 (Ca ICP-OES) · D2622 (S-Gehalt ~0) · D874 (S/A) · D92 (FP) · D445 (Viskosität) · D95/KFT (Wasser) · D665 A/B (Rost) · D6186 (PDSC oxidative Induktion) · D2272 (RBOT) · D130 (Cu-Korrosion) · Sequenz IIIGH/VH (PCMO) · Mack T-12 / Cat C13 / CEC L-101 (HDEO)
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Motorölspezifikationen
ACEA 2022: A3/B4 · C1/C3/C5 (S kleiner oder gleich 0,3 %) · E6/E9 (S/A kleiner oder gleich 1,0 %) · API SP / SN+ · API CK-4 / FA-4 · VW 504,00/507,00 · BMW LL-04/17FE · MB 229,51/229,52 · MTU-Gasmotor Typ 3/4 · GE Jenbacher J612/J624 (Biogas) · MAN M3775 (Gasmotor) · Wärtsilä TPEO BN 25–40
Regulatorische - REACH/TSCA
REACH-registriert · TSCA-Inventar gelistet · Keine SVHC-Bezeichnung · Kein struktureller Schwefel - Null-Schwefel-Ökotoxizität durch die Waschmittelkomponente · FP Größer als oder gleich 180 Grad - nicht DG-klassifiziert · EU-CLP-Sicherheitsdatenblatt bereitgestellt
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Mittlere TBN Calciumalkylsalicylat · TBN 80–120 mgKOH/g · Null Schwefel · Ca 4–9 % · COA / TDS / SDS

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Geben Sie den Ziel-TBN-Sub--Grad (~80 / ~100 / ~120 mgKOH/g oder benutzerdefiniert), den Grundstofftyp (Gruppe I–III / PAO), die Anwendung (PCMO ACEA / HDEO / Gasmotorenöl / Marine-TPEO / Industrie), das Volumen und den Zielhafen an. Vollständiger COA (TBN, Ca %, S-Gehalt ~0, Viskosität, S/A, Flammpunkt), TDS und SDS innerhalb von 12 Stunden. Qualifizierungsproben (1–5 kg) zum Schutzpreis.

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