產(chǎn)品分類品牌分類
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閉口閃點(diǎn)測(cè)定儀 凝點(diǎn)測(cè)定儀 汽油測(cè)定儀 柴油測(cè)定儀 紫外熒光硫測(cè)定器 雙孔傾點(diǎn)凝點(diǎn)測(cè)定器 閉口閃點(diǎn)測(cè)定器(手動(dòng)型) 閉口閃點(diǎn)測(cè)定器(半自動(dòng)) 閉口閃點(diǎn)測(cè)定器(全自動(dòng)) 蒸餾測(cè)定器(雙列制冷) 石油產(chǎn)品蒸餾測(cè)定器(單列加熱式) 石油產(chǎn)品蒸餾測(cè)定器(單列制冷加熱式) 石油產(chǎn)品自動(dòng)蒸餾測(cè)定器(單列全自動(dòng)式) 運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定器(四孔) 運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定器 毛細(xì)管粘度計(jì)自動(dòng)清洗機(jī) 密度測(cè)定器(制冷型) 石油產(chǎn)品密度測(cè)定器(密度計(jì)法) 水分測(cè)定器(雙列) 微量殘?zhí)繙y(cè)定器(微量法) 兩槽四孔多功能低溫測(cè)定器 傾點(diǎn)凝點(diǎn)專用水浴 飽和蒸汽壓測(cè)定器 飽和蒸汽壓測(cè)定器(全自動(dòng)型) 液體石油產(chǎn)品烴類測(cè)定器(熒光指示劑吸附法) 自動(dòng)汽油氧化安定性測(cè)定器 硫含量測(cè)定器(燃燈法) 餾分燃料油氧化安定性測(cè)定器 柴油堵塞傾向性測(cè)定器 汽柴油兩用烷值測(cè)定器(加拿大進(jìn)口) 實(shí)際膠質(zhì)測(cè)定器(三孔)
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凝膠指數(shù)測(cè)定器 低溫下發(fā)動(dòng)機(jī)油屈服應(yīng)力和表觀粘度測(cè)定 圓錐滾子 全自動(dòng)運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定器 自動(dòng)布氏粘度(自動(dòng)潤(rùn)滑劑低溫粘度)測(cè)定儀 有機(jī)熱載體熱穩(wěn)定性測(cè)定器 全自動(dòng)高溫高剪切測(cè)定儀 發(fā)動(dòng)機(jī)油表觀粘度測(cè)定器 開口閃點(diǎn)測(cè)定器(手動(dòng)型) 開口閃點(diǎn)測(cè)定器(半自動(dòng)型) 開口閃點(diǎn)測(cè)定器(全自動(dòng)) 減壓蒸餾測(cè)定器 低溫運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定器 酸值酸度測(cè)定器 電路殘?zhí)繙y(cè)定器 銅片腐蝕測(cè)定器 機(jī)械雜質(zhì)測(cè)定器 深色石油產(chǎn)品硫含量測(cè)定器 石油和合成液水分離性測(cè)定器 潤(rùn)滑油抗乳化性能測(cè)定器 潤(rùn)滑油泡沫特性測(cè)定器 潤(rùn)滑油蒸發(fā)損失測(cè)定器(諾亞克法) 全自動(dòng)潤(rùn)滑油氧化安定性測(cè)定器(旋轉(zhuǎn)氧彈法) 全自動(dòng)潤(rùn)滑油安定性(旋轉(zhuǎn)氧彈法) 內(nèi)燃機(jī)油曲軸箱模擬試驗(yàn)儀(成漆板) 潤(rùn)滑油空氣釋放值測(cè)定器 防銹性能測(cè)定器 車輛齒輪油成溝點(diǎn)測(cè)定器
什么是黏度指數(shù)?
黏度指數(shù)(Viscosity Index,VI)用于石化工業(yè),特別是工業(yè)、汽車潤(rùn)滑劑產(chǎn)業(yè),乃是液態(tài)潤(rùn)滑油黏度與溫度的相關(guān)性指數(shù)。大多數(shù)的潤(rùn)滑基礎(chǔ)油的動(dòng)力黏度(運(yùn)動(dòng)黏度)的雙對(duì)數(shù)(double log)與溫度呈反比關(guān)系[1][2],溫度昇高黏度即下降,在潤(rùn)滑油品的規(guī)格上可以用黏度指數(shù)來(lái)表示該產(chǎn)品的黏度變化率。
由于很多機(jī)械設(shè)備或交通運(yùn)輸工具,必須在高低溫差很大的條件下工作(冬~夏、夜~日),低VI值的潤(rùn)滑油必然導(dǎo)致機(jī)件在低溫時(shí)阻力過大(黏度過高)、高溫時(shí)磨損過快(黏度過低導(dǎo)致油膜厚度不足)。因此選用高VI值的潤(rùn)滑油可以較均衡高低溫時(shí)的潤(rùn)滑需求差異。
定義
1929年Dean與Davis*黏度指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)[3],其概念為受評(píng)測(cè)流體,其100°C↔40°C的黏度變化量,與100°C時(shí)同黏度、黏度指數(shù)分別為100、0的兩參考流體的100°C↔40°C黏度變化量相比之百分比。早是以賓州原油煉出的礦物油為VI=100、墨西哥灣原油煉出的礦物油為VI=0[4],早期會(huì)用石蠟及萘當(dāng)作黏度指數(shù)為100、0的參考流體,這個(gè)方法在合成油與氫裂解技術(shù)普及*分有用,只需查表與簡(jiǎn)單計(jì)算即可得出體的黏度指數(shù)值,從而對(duì)該油品的黏溫變化曲線有直覺的概念。低黏度指數(shù)表示黏度隨溫度變化的程度劇烈,高黏度指數(shù)表示黏度對(duì)溫度較不敏感。
隨著高黏度、高黏度指數(shù)潤(rùn)滑基礎(chǔ)油的問世,Dean & Davis的評(píng)測(cè)法被發(fā)現(xiàn)無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)測(cè)黏度指數(shù)超過100、或黏度較高的油品[5],因而衍生出了一些方法來(lái)補(bǔ)充。但Dean & Davis創(chuàng)造的方法仍被很多工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)承認(rèn)為黏度指數(shù)評(píng)測(cè)的方法之一,但限用于黏度指數(shù)<=100、100°C黏度<70cSt的油品。 如今,很多國(guó)家的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與組織均已制定公布了黏度指數(shù)評(píng)測(cè)的標(biāo)準(zhǔn),例如ASTM D 2270、ISO 2909、DIN 51564、JIS K 2286、IP 226等。 上式為Ubbelohde–Walter的黏-溫公式,其中C, K, m是各流體本身的特性常數(shù),若需要較掌握某特定溫度的黏度,可利用此公式,雖然有三個(gè)常數(shù),但C通常只有0.6~0.9,對(duì)計(jì)算沒有太大影響,因此只需要該流體在兩個(gè)不同溫度時(shí)的黏度即可解出。
Vogel-Cameron則有另一種黏-溫公式如下,同樣有三個(gè)特性常數(shù),并以溫度為T
η = A ⋅ e ( B T + C ) {\displaystyle \eta =A\cdot e^{({\frac {B}{T+C}})}} 
黏度指數(shù)提升劑
潤(rùn)滑基礎(chǔ)油的黏度指數(shù)可以借由添加黏度指數(shù)提升劑(VI improver)而提升,在工作溫度會(huì)大幅改變(例如內(nèi)燃機(jī))的情形下,以成本較低的低黏度指數(shù)油品添加黏度指數(shù)提升劑,可以節(jié)省成本。黏度指數(shù)提升劑的作用為“提高高溫時(shí)基礎(chǔ)油的黏度”,因此又稱為黏度調(diào)整劑(Viscosity Modifier)。[6]
黏度指數(shù)提升劑多為高分子聚合物,在較低溫度時(shí)蜷曲成球體,對(duì)基礎(chǔ)油沒有太大物性影響,在高溫時(shí)聚合物舒展,充滿高分子絲線的油體黏度比同溫度未添加的同種油品黏度為高。
- 基礎(chǔ)油A,40°C黏度L,100°C黏度H(L > H)
- 基礎(chǔ)油A添加VI提升劑成為A’,40°C黏度L,100°C黏度H’
- H’>H:(L – H’)<(L – H),表示A’的黏溫穩(wěn)定性較高
添加了黏度指數(shù)提升劑的基礎(chǔ)油,在較高溫度受黏度指數(shù)提升劑的增稠,成為非牛頓流體,在高剪應(yīng)力作用下黏度會(huì)損失,稱為剪切損失(shear loss)。以上例而言,若在高剪應(yīng)力(重度磨擦)情形下,H’與H間的差異會(huì)縮小,意即黏度指數(shù)提升劑對(duì)高摩擦工況效益較低。[7]
SAE J300的機(jī)油黏度規(guī)定,SAE 20~60等級(jí)的黏度需符合兩項(xiàng)測(cè)試規(guī)格,以SAE 20為例:
- 100°C時(shí)動(dòng)力黏度5.6~9.3cSt
- 150°C、106/s2剪切速率下,黏度>=2.6cP
若某較低黏度、低黏度指數(shù)值的油品過量添加黏度指數(shù)提升劑以符合定義1,就可能不符合定義2。
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