[go: up one dir, main page]

CZ299839B6 - Kapalná uhlovodíková kompozice, kompozice základní složky maziva a kompozice mazacího oleje - Google Patents

Kapalná uhlovodíková kompozice, kompozice základní složky maziva a kompozice mazacího oleje Download PDF

Info

Publication number
CZ299839B6
CZ299839B6 CZ20001405A CZ20001405A CZ299839B6 CZ 299839 B6 CZ299839 B6 CZ 299839B6 CZ 20001405 A CZ20001405 A CZ 20001405A CZ 20001405 A CZ20001405 A CZ 20001405A CZ 299839 B6 CZ299839 B6 CZ 299839B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
composition
liquid hydrocarbon
measured
branching
base component
Prior art date
Application number
CZ20001405A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ20001405A3 (en
Inventor
R. Forbus@Thomas
Jiang@Zhaozhong
D. Partridge@Randall
E. Schramm@Suzanne
C. Trewella@Jeffrey
Original Assignee
Exxonmobil Oil Corporation
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Exxonmobil Oil Corporation filed Critical Exxonmobil Oil Corporation
Publication of CZ20001405A3 publication Critical patent/CZ20001405A3/cs
Publication of CZ299839B6 publication Critical patent/CZ299839B6/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M143/00Lubricating compositions characterised by the additive being a macromolecular hydrocarbon or such hydrocarbon modified by oxidation
    • C10M143/08Lubricating compositions characterised by the additive being a macromolecular hydrocarbon or such hydrocarbon modified by oxidation containing aliphatic monomer having more than 4 carbon atoms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M111/00Lubrication compositions characterised by the base-material being a mixture of two or more compounds covered by more than one of the main groups C10M101/00 - C10M109/00, each of these compounds being essential
    • C10M111/04Lubrication compositions characterised by the base-material being a mixture of two or more compounds covered by more than one of the main groups C10M101/00 - C10M109/00, each of these compounds being essential at least one of them being a macromolecular organic compound
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C9/00Aliphatic saturated hydrocarbons
    • C07C9/22Aliphatic saturated hydrocarbons with more than fifteen carbon atoms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G2/00Production of liquid hydrocarbon mixtures of undefined composition from oxides of carbon
    • C10G2/30Production of liquid hydrocarbon mixtures of undefined composition from oxides of carbon from carbon monoxide with hydrogen
    • C10G2/32Production of liquid hydrocarbon mixtures of undefined composition from oxides of carbon from carbon monoxide with hydrogen with the use of catalysts
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G45/00Refining of hydrocarbon oils using hydrogen or hydrogen-generating compounds
    • C10G45/58Refining of hydrocarbon oils using hydrogen or hydrogen-generating compounds to change the structural skeleton of some of the hydrocarbon content without cracking the other hydrocarbons present, e.g. lowering pour point; Selective hydrocracking of normal paraffins
    • C10G45/60Refining of hydrocarbon oils using hydrogen or hydrogen-generating compounds to change the structural skeleton of some of the hydrocarbon content without cracking the other hydrocarbons present, e.g. lowering pour point; Selective hydrocracking of normal paraffins characterised by the catalyst used
    • C10G45/62Refining of hydrocarbon oils using hydrogen or hydrogen-generating compounds to change the structural skeleton of some of the hydrocarbon content without cracking the other hydrocarbons present, e.g. lowering pour point; Selective hydrocracking of normal paraffins characterised by the catalyst used containing platinum group metals or compounds thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G45/00Refining of hydrocarbon oils using hydrogen or hydrogen-generating compounds
    • C10G45/58Refining of hydrocarbon oils using hydrogen or hydrogen-generating compounds to change the structural skeleton of some of the hydrocarbon content without cracking the other hydrocarbons present, e.g. lowering pour point; Selective hydrocracking of normal paraffins
    • C10G45/60Refining of hydrocarbon oils using hydrogen or hydrogen-generating compounds to change the structural skeleton of some of the hydrocarbon content without cracking the other hydrocarbons present, e.g. lowering pour point; Selective hydrocracking of normal paraffins characterised by the catalyst used
    • C10G45/64Refining of hydrocarbon oils using hydrogen or hydrogen-generating compounds to change the structural skeleton of some of the hydrocarbon content without cracking the other hydrocarbons present, e.g. lowering pour point; Selective hydrocracking of normal paraffins characterised by the catalyst used containing crystalline alumino-silicates, e.g. molecular sieves
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M105/00Lubricating compositions characterised by the base-material being a non-macromolecular organic compound
    • C10M105/02Well-defined hydrocarbons
    • C10M105/04Well-defined hydrocarbons aliphatic
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M107/00Lubricating compositions characterised by the base-material being a macromolecular compound
    • C10M107/02Hydrocarbon polymers; Hydrocarbon polymers modified by oxidation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M127/00Lubricating compositions characterised by the additive being a non- macromolecular hydrocarbon
    • C10M127/02Lubricating compositions characterised by the additive being a non- macromolecular hydrocarbon well-defined aliphatic
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G2400/00Products obtained by processes covered by groups C10G9/00 - C10G69/14
    • C10G2400/10Lubricating oil
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2203/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds and hydrocarbon fractions as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2203/02Well-defined aliphatic compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2203/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds and hydrocarbon fractions as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2203/02Well-defined aliphatic compounds
    • C10M2203/022Well-defined aliphatic compounds saturated
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2203/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds and hydrocarbon fractions as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2203/02Well-defined aliphatic compounds
    • C10M2203/024Well-defined aliphatic compounds unsaturated
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2203/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds and hydrocarbon fractions as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2203/04Well-defined cycloaliphatic compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2203/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds and hydrocarbon fractions as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2203/06Well-defined aromatic compounds
    • C10M2203/065Well-defined aromatic compounds used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2203/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds and hydrocarbon fractions as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2203/10Petroleum or coal fractions, e.g. tars, solvents, bitumen
    • C10M2203/1006Petroleum or coal fractions, e.g. tars, solvents, bitumen used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2205/00Organic macromolecular hydrocarbon compounds or fractions, whether or not modified by oxidation as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2205/02Organic macromolecular hydrocarbon compounds or fractions, whether or not modified by oxidation as ingredients in lubricant compositions containing acyclic monomers
    • C10M2205/0206Organic macromolecular hydrocarbon compounds or fractions, whether or not modified by oxidation as ingredients in lubricant compositions containing acyclic monomers used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2205/00Organic macromolecular hydrocarbon compounds or fractions, whether or not modified by oxidation as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2205/17Fisher Tropsch reaction products
    • C10M2205/173Fisher Tropsch reaction products used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2207/00Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds containing hydrogen, carbon and oxygen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2207/28Esters
    • C10M2207/2805Esters used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M2209/00Organic macromolecular compounds containing oxygen as ingredients in lubricant compositions
    • C10M2209/10Macromolecular compoundss obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • C10M2209/103Polyethers, i.e. containing di- or higher polyoxyalkylene groups
    • C10M2209/1033Polyethers, i.e. containing di- or higher polyoxyalkylene groups used as base material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2020/00Specified physical or chemical properties or characteristics, i.e. function, of component of lubricating compositions
    • C10N2020/01Physico-chemical properties
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2020/00Specified physical or chemical properties or characteristics, i.e. function, of component of lubricating compositions
    • C10N2020/01Physico-chemical properties
    • C10N2020/011Cloud point
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2020/00Specified physical or chemical properties or characteristics, i.e. function, of component of lubricating compositions
    • C10N2020/01Physico-chemical properties
    • C10N2020/02Viscosity; Viscosity index
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2020/00Specified physical or chemical properties or characteristics, i.e. function, of component of lubricating compositions
    • C10N2020/01Physico-chemical properties
    • C10N2020/065Saturated Compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2020/00Specified physical or chemical properties or characteristics, i.e. function, of component of lubricating compositions
    • C10N2020/01Physico-chemical properties
    • C10N2020/069Linear chain compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2020/00Specified physical or chemical properties or characteristics, i.e. function, of component of lubricating compositions
    • C10N2020/01Physico-chemical properties
    • C10N2020/071Branched chain compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2030/00Specified physical or chemical properties which is improved by the additive characterising the lubricating composition, e.g. multifunctional additives
    • C10N2030/08Resistance to extreme temperature
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2030/00Specified physical or chemical properties which is improved by the additive characterising the lubricating composition, e.g. multifunctional additives
    • C10N2030/40Low content or no content compositions
    • C10N2030/43Sulfur free or low sulfur content compositions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10NINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
    • C10N2070/00Specific manufacturing methods for lubricant compositions

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Lubricants (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Liquid Carbonaceous Fuels (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Je popsána kapalná uhlovodíková kompozice sestávající ze smesi parafínových uhlovodíkových složek pro mazací oleje, kde pro parafínové uhlovodíkové složky, z nichž sestává kapalná uhlovodíková kompozice, míra vetvení, merená procentním zastoupením methylových vodíku (IB), a blízkost vetvení, merenájako procentní zastoupení znovu se opakujících methylenových uhlíku, kterými jsou ctyrmi nebo více atomu uhlíku odstranených z koncové skupiny nebo vetvení (CH.sub.2.n.>4), jsou takové, že (a) IB - 0,5.(CH.sub.2.n.>4) > 15 a (b) IB + 0,85.(CH.sub.2.n.>4) < 45, podle merení v kapalné uhlovodíkovékompozici jako celku. Také je popsána kompozice základní složky maziva obsahující svrchu uvedenou parafínovou uhlovodíkovou složku a dále kompozice mazacího oleje, obsahující kapalnou uhlovodíkovou kompozici sestávající ze smesi parafínových uhlovodíkových složek.

Description

Kapalná uhlovodíková kompozice, kompozice základní složky maziva a kompozice mazacího oleje
Oblast techniky
Tento vynález se týká kapalné uhlovodíkové kompozice sestávající ze směsi parafinových uhlovodíkových složek pro mazací oleje, kompozice základní složky maziva obsahující parafinovou uhlovodíkovou složku a dá)e kompozice mazacího oleje, obsahující kapalnou uhlovodíkovou kompozici sestávající ze směsi parafinových uhlovodíkových složek.
Dosavadní stav techniky
Byly vyvinuty vysoce výkonné výchozí materiály (dále základní složky) mazacího oleje, které vykazují jedinečné charakteristické vlastnosti a které vzkazují lepší výkonnostní vlastnosti při nízkých teplotách,
Antioxidanty obsahující vysoce výkonné základní složky maziv, obvykle vykazují použitelné viskozity v širokém rozmezí teplot, mají zvýšený index viskozity a vykazují mazací schopnost, tepelnou a oxidační stálost a teplotu tuhnutí, které jsou srovnatelné nebo lepší než u běžných minerálních olejů. Takové výhodné reologické a výkonnostní vlastnosti zlepšují jejich výkon v mazacích prostředcích ve srovnání s prostředky na bází minerálních olejů, včetně širší oblasti pracovních teplot. Avšak antioxidanty obsahující základní složky maziv mají vyšší výrobní náklady než běžná maziva na bázi minerálního oleje.
Mnoho výzkumných pracovníků zkoumalo způsoby převedení poměrně málo hodnotných uhlovodíkových surovin, jako zemního plynu, na hodnotnější produkty, jako na paliva a maziva. Dále se mnoho výzkumných pracovníků zabývalo katalytickým zušlechtěním surovin na bázi parafino30 vých uhlovodíků, které mají významné koncentrace parafinových složek s rovnými řetězci, na užitečnější produktý hydroizomerací a odparafinováním a způsoby které izomerují a krakují rovné řetězce parafinových voskových složek surovin.
Způsob výroby uhlovodíkových paliv a maziv ze syntézního plynu, směsi vodíku a oxidu uhel35 natého, jsou již nějaký čas známé a z nich je pravděpodobně nejznámější způsob FischerTropschův (FT) způsob. Výčet vývoje způsobu a jeho pozoruhodnějších znaků je uveden v KirkOthmer, Encyklopedia of Chemical Technology, 3 vydání, John Wiley & Sons, New York, sv. II, str. 473 až 478 (1980). , < '
Při Fischer-Tropschově způsobu prochází syntézní plyn, obvykle vyráběný částečnou oxidací methanu, přes katalyzátor za zvýšené teploty a tlaku za vzniku množství redukčních produktů oxidu uhelnatého, včetně uhlovodíků, alkoholů, mastných kyselin ajiných kyslíkatých sloučenin. Za výhodných podmínek mohou okysltčené materiály obsahovat méně než 1 % veškerých požadovaných kapalných produktů. Uhlovodíkové produkty jsou vysoce parafinové povahy a obvykle obsahují plynné uhlovodíky, lehké olefiny, benzín, lehké a těžké topné oleje a parafínové plynové oleje. Jelikož výševroucí frakce v produktu jsou obvykle příliš parafinové pro obecné použití, buď jako kapalná paliva, nebo maziva, předtím než se mohou použít, buď jako takové, nebo přidáním do společné jímky produktů, je obvykle nezbytné další zpracován nebo zušlechtění. Výhodně obsahují produkty z Fischer-Tropschova způsobu málo, pokud vůbec, typických rop50 ných kontaminantů, jako aromatických sloučenin, cykloparafinových sloučenin (naftenů), sloučenin síry, a sloučenin dusíku, vzhledem k poměrně čisté povaze surovin vodíku a oxidu uhelnatého a hlavně methanu nebo zemního plynu.
Patent 4 500 417 popisuje převedení vysoce vroucích frakcí produktů z Fischer-Tropschova způsobu stykem s vysokokřemičitým zeolitem s velkými póry a hydrogenaění složkou pro výro-1CZ Z99S39 B6 bu destilační frakce a mazivové frakce charakterizované vysokým indexem viskozity (IV) a nízkou teplotou tuhnutí. Katalyzátory obsahují zeolit Y, β-zeolit, mordenit, ZSM-3, ZSM-4, ZSM18aZSM-20.
Patent 4 906 350 popisuje způsob přípravy základního mazivového oleje s vysokým indexem viskozity a nízkou teplotou tuhnutí katalytickým odparafinováním alespoň části hydrokrakátu frakce minerálního oleje obsahujícího parafín na zeolitovém katalyzátoru vybraném ze ZSM-5, ZSM-11, ZSM-23, ZSM-35, ZSM-12, ZSM-38, ZSM-48, offretitu, ferrieritu, β-zeolitu, thetazeolitu, α-zeolitu ajejich směsí.
io
Patent US 4 943 672 popisuje hydroizomeraci Fischer-Tropschova parafínu pro výrobu mazacího oleje s vysokým indexem viskozity a nízkou teplotou tuhnutí nejprve hydrorafinací parafínu pod poměrně extrémními podmínkami a poté hydroizomeraci hydrorafínovaného parafínu v přítomnosti vodíku na katalyzátoru z částečně fluoridovaných kovů VIII skupiny na oxidu hlinitém.
Patent US 5 059 299 popisuje způsob izomerace parafínového gáče získaného z minerálních olejů a parafínu pro tvorbu základní složky mazivového oleje s vysokým indexem viskozity a velmi nízkou teplotou tuhnutí izomerací na katalyzátoru z kovů skupiny VI až VIII na žáruvzdorném nosiči z halogenovaného oxidu kovu, následovanou odparafinováním rozpouštědlem.
Patenty US 5 135 638 a US 5 246 566 popisují způsoby izomerace parafínu pro výrobu mazacího oleje se znamenitou viskozitou, indexem viskozity a nízkou teplotou tuhnutí izomerací vsázky parafinové ropy na molekulovém sítu se zaručeným rozměrem pórů a alespoň jednom kovu ze skupiny VIII. Katalyzátory obsahují SAPO-11, SAPO-31, SAPO-41, ZSM-22, ZSM-23 a ZSM-35.
Patent US 5 282 958 popisuje způsob odparafinování uhlovodíkové vsázky s parafíny s rovnými řetězci a slabě větvenými parafíny obsahujících 10 nebo více atomů uhlíku pro výrobu odparafinovaného mazacího oleje za použití katalyzátoru se specifickým uspořádáním pórů a obsahuj ící30 ho alespoň jeden kov VIII. skupina. Surovina se uvádí do styku s katalyzátorem v přítomnosti vodíku, příklady katalyzátorů zahrnují SSZ-32, ZSM-22 a ZSM-23.
Patent US 5 306 860 popisuje způsob hydro izomerace parafínů pocházejících z Físcher-Tropschova způsobu na sadě katalyzátorů, včetně zeolitu Y, pro výrobu mazivových olejů s vysokým indexem viskozity a nízkou teplotou tuhnutí.
Patent US 5 326 378 popisuje převedení těžkých konečných produktů z Fischer-Tropschova způsobu na katalyzátoru plátina/bor-p-zeolit s nízkou α-áktivitoú přó výřobu řňáziv šě zvláště vysokým indexem viskozity, které se poté mohou odparafinovat běžným odparafín ováním roz40 pouštědlem nebo zvýšením tvrdostí podmínek hydroizomeračního kroku.
Patent EP 0 776 959 A2 popisuje způsob přípravy základního mazacího oleje s vysokým indexem viskozity alespoň 150 ze vsázky parafínů z Fischer-Tropschova způsobu nejprve hydroizomeraci na vhodném katalyzátoru v přítomnosti vodíku a poté buď rozpouštědlové, nebo katalytické odparafinování meziproduktu frakce nad 390 °C.
Avšak žádný z odkazů nepojednává o výše zmiňované nebo navrhované přípravě kapalných uhlovodíků se zvláštním a omezeným rozsahem kompozic s kteroukoli částečnou kombinací větvících vlastností, která vede k vysoce požadovaným mazacím vlastnostem včetně neočekávaného spojení vysokého indexu viskozity a nízké teploty tuhnutí. Ve skutečnosti žádný z uvedených odkazů ani nepopisuje, ani nenavrhuje měření indexu větvení (IB) nebo blízkosti větvení, jak se zde uvádí dále.
Patent US 4 827 064 popisuje syntetickou kompozici maziva z poly-alfa-olefinů s vysokým indexem viskozity, u které se měří poměr větvení CH3/CH2.
-2CZ 299839 B6
Popisy všech patentů uvedených výše se zde v souhrnu začleňují odkazem.
Podstata vynálezu
Předmětem tohoto vynálezu je kapalná uhlovodíková kompozice sestávající ze směsi parafinových uhlovodíkových složek pro mazací oleje, jejíž podstata spočívá vtom, že pro parafinové uhlovodíkové složky, z nichž sestává kapalná uhlovodíková kompozice, míra větvení, měřená procentním zastoupením methylových vodíků (ΪΒ), a blízkost větvení, měřená jako procentní zastoupení znovu se opakujících methylenových uhlíků, kterými jsou Čtyřmi nebo více atomů uhlíku odstraněných z koncové skupiny nebo větvení (CH2>4), jsou takové, že:
(a) ΓΒ -0,5.(CH2>4)> 15 is a (b) IB + 0,85.(CH2>4) <45, podle měření v kapalné uhlovodíkové kompozici jako celku.
Předmětem tohoto vynálezu je dále kompozice základní složky maziva obsahující parafinovou uhlovodíkovou složku, jejíž podstata spočívá vtom, že pro parafínové uhlovodíkové složky, z nichž sestává kapalná uhlovodíková kompozice, míra větvení, měřená jako procentní zastoupení methylových vodíků (IB), a blízkost větvení, měřená jako procentní zastoupení znovu se opakujících methylenových uhlíků, kterými jsou čtyřmi nebo více atomů uhlíku odstraněných z kon25 cové skupiny nebo větvení (CH2>4), jsou takové, že:
(a) IB - 0,5.(CH2>4) > 15 a (b) IB + 0,85.(CH2>4) <45, podle měření v kompozici základní složky maziva jako celku.
Předmětem tohoto vynálezu je také kompozice mazacího oleje, obsahující kapalnou uhlovodíkovou kompozici sestávající ze směsi parafinových uhlovodíkových složek, jejíž podstata spočívá v tom, že pro parafinové uhlovodíkové složky, z nichž sestává kapalná uhlovodíková kompozice, míra větvení, měřená jako procentní zastoupení methylových vodíků (IB), a blízkost větvení, měřená procentním zastoupením znovu se opakuj ícíchmethýlenových uhlíků, kterými jsou čtyři nebo více atomů uhlíku odstraněných z koncové skupiny nebo větvení (CH2>4), jsou takové, že:
(a) IB-0,5.(CH2>4)> 15 a
(b) IB + 0,85.(CH2>4) <45, podle měření v kapalné uhlovodíkové kompozici jako celku; a popřípadě obsahuje účinné množ45 štvi aditiv mazacích olejů, vybraných ze souboru sestávajícího z antioxidantů, protiúnavových aditiv, aditiv pro extrémní tlaky, látek upravujících tření (dále též modifíkátor napětí), látek zvyšující index viskozity, látek snižujících teplotu tuhnutí, detergentů, dispergantů, inhibitorů koroze, desaktivátorů kovů, aditiv pro těsnou vzájemnou snášenlivost, deemulgátorů, látek zabraňujících tvorbě pěny a jejich směsí.
Výše uvedenému předmětu vynálezu, znakům a výhodám tohoto vynálezu se lépe porozumí v následujícím podrobném popisu, v souvislosti s doprovodnými výkresy, které se uvádějí pouze jako ilustrace a nikoli k neomezení tohoto vynálezu.
-3CZ 299839 B6
Přehled obrázků na výkresech
Obrázek 1 je graf srovnávající nízkoteplotní viskozimetrieké vlastnosti kapalných uhlovodíko5 vých kompozic podle tohoto vynálezu s typickými základními složkami hydrorafínovaných maziv.
Obrázek 2 je graf matematicky ilustrující strukturní omezení IB a CH2>4, jak se dále uvádějí ve vzorcích (a) a (b), která dále určují meze zde popisovaných kompozic podle tohoto vynálezu.
Obrázek 3 je grafické srovnání dynamických viskozit (DV@-40 °C), měřených podle způsobu CCS z normy ASTM D5392 a kinematických viskozit (KV@100 °C) různých uhlovodíkových tekutin, včetně uhlovodíkových tekutin podle tohoto vynálezu.
Další oblasti použitelnosti tohoto vynálezu se stanou zřejmými z dále uvedeného podrobného popisu. Avšak mělo by se rozumět, že podrobný popis a zvláštní příklady, i když uvádějí výhodná provedení tohoto vynálezu, jsou uvedeny pouze jako objasnění, jelikož se odborníkovi v oboru stanou různé změny a úpravy v duchu a rozsahu tohoto vynálezu zřejmými z tohoto podrobného popisu.
20
Podrobný popis vynálezu
Navržené řešení umožňuje výrobu jedinečné kapalné uhlovodíkové směsi, která se může používat jako základní složka mazacího oleje s výhodnými viskozimetrickými vlastnostmi při nízké teplotě.
Navržené řešení umožňuje odbyt málo hodnotného zemního plynu jeho převedením na zvláštní hodnotné základní složky maziv, spojením kroků Fischer-Tropschovy syntézy, hydroizomerace a katalytického odparafmování.
Jak již bylo uvedeno výše, jedno provedení tohoto vynálezu je zaměřeno a kapalnou uhlovodíkovou kompozici parafinových uhlovodíkových složek, kde pro parafinové uhlovodíkové složky, z nichž sestává kapalná uhlovodíková kompozice, míra větvení, měřená jako procentní zastoupe35 ní methylových vodíků (IB), a blízkost větvení (nebo-li vzdálenost větvení), měřená jako procentní zastoupení vyskytujících se methylenových uhlíků, kterými jsou čtyřmi nebo více atomů uhlíku odstraněných z koncové skupiny nebo bočního řetězce (CH2>4), jsou takové, že:
(a) IB -0,5.(CH2>4)> 15 a
(b) IB + 0,85.(CH2>4)<45, podle měření na kapalné uhlovodíkové kompozici jako celku.
Uhlovodíkové tekutiny podle tohoto vynálezu výhodně mají IB větší než nebo roven 25,4 a blízkost větvení (CH2>4) menší než nebo rovnu 22,5, ačkoli se zamýšlí, že kterákoli kompozice splňující omezení vzorců (a) a (b) je v rozsahu tohoto vynálezu.
Měření charakteristik větvení kapalných uhlovodíků podle tohoto vynálezu se provádí analýzou pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR) a podrobněji se popisuje níže.
Kapalná uhlovodíková kompozice podle tohoto vynálezu může mít velmi nízké koncentrační úrovně typických kontaminantů, nalézaných v základních složkách mazacích olejů rafinovaných Z přírodních minerálních olejů, v závislosti na povaze suroviny použité pro výrobu kapalných
-4CZ 299839 Bó uhlovodíků. Kapalná uhlovodíková kompozice podle tohoto vynálezu má běžně méně než 0,1 % hmotnostního aromatických uhlovodíků, méně než 20 ppm hmotnostních sloučenin obsahujících dusík, méně než 20 ppm hmotnostních sloučenin obsahujících síru a nízké úrovně naftenových uhlovodíků, tj. cykloparafínů. Předpokládá se, že úrovně těchto kontaminantů mohou být mno5 hem nižší, nebo že mohou zcela zmizet z kapalných uhlovodíků podle tohoto vynálezu. Koncentrační úrovně jak sloučenin síry, tak sloučenin dusíku v kapalných uhlovodíkových kompozicích podle tohoto vynálezu, pokud jsou odvozeny od vosků získaných Fischer-Tropschovým způsobem, jsou tedy výhodně nižší než 10 ppm v každém případě a výhodně nižší než 1 ppm v každém případě.
io
Nízké úrovně sloučenin obsahujících síru a sloučenin obsahujících dusík jsou zejména důsledkem původu suroviny. Použití Fischer-Tropschových vosků, vznikajících z poměrně čistých směsí syntézního plynu, které mají málo, pokud vůbec nějaké, sloučenin obsahujících síru nebo dusík v plynné fázi, má za výsledek uhlovodíkové kapaliny s velmi nízkými koncentracemi typických kontaminantů. Naproti tomu,_v_pří rodě. sejvvskytnj ícliti inerálnLolej e-maj í-V-ýznamné-koncentrace organických sloučenin dusíku a síry, které jsou nesnadno odstranitelné nebo neodstranitelné průmyslovými fyzikálními separačními způsoby, jako destilací.
Důvody pro nízké úrovně aromatických a naftenických sloučenin v kapalných uhlovodících pod20 le tohoto vynálezu jsou dvojí: Za prvé, suroviny odvozené z Fischer-Tropschova způsobu mají vlastní nízký obsah molekul obsahujících kruh, jelikož způsob převedení vytváří především, a téměř výhradně, lineární uhlíkové řetězce, za druhé, důkladný výběr katalyzátorů pro převedení uhlovodíků a podmínek použitých při způsobu tvorby látek podle tohoto vynálezu výrazně snižují tvorbu aromatických a naftenových sloučenin během hydroizomerace a katalytického odparafino25 vání.
Zatímco je výhodné vyrábět kapalné uhlovodíky podle tohoto vynálezu z látek čerpaných z Fischer-Tropschova způsobu pro získání velmi nízkých úrovní kontaminantů ve výsledných kapalinách, jiné voskové uhlovodíkové látky, jako běžné voskové mazivové rafináty, parafinové gáče, spodní oleje a mazivové destilační hydrokrakáty se mohou použít pro tvorbu uhlovodíkových kompozic podle tohoto vynálezu,.
Kompozice kapalných uhlovodíků podle tohoto vynálezu jsou parafinové uhlovodíkové složky mající v průměru méně než 10 hexylových nebo delších, větvení na 100 atomů uhlíku. Podobně, kompozice kapalných uhlovodíků podle tohoto vynálezu jsou parafinové uhlovodíkové složky mající v průměru více než 16 methylových rozvětvení na 100 atomů uhlíku. Hydrodeparafinační krok používaný k výrobě kapalných uhlovodíků podle tohoto vynálezu má za výsledek významné úrovně izomerace parafínů s dlouhými řetězci'v parafinové surovině, výsledkem, čehož jsou parafinové uhlovodíkové složky s množstvím větvení, jak se popisuje v rovnicích (a) a (bj.
Uhlovodíkové tekutiny podle tohoto vynálezu nacházejí použití jako základní složky mazacích olejů nebo jako složky formulovaných mazacích olejů, tj. ve spojení s dalšími základními složkami mazacího oleje, jako například minerálními oleji, poly-a-olefíny, estery, polyalkyleny, alkylovanými aromáty, hydrokrakáty a základními složkami získanými rozpouštědlovou rafinací.
45
V jiném provedení je tento vynález zaměřen na kompozici základní složky mazacího oleje s parafinovými uhlovodíkovými složkami, ve které jsou míra větvení, měřená jako procentní zastoupení methylenových vodíků (IB), a blízkost větvení (nebo-li vzdálenost větveníj, měřená jako procentní zastoupení vyskytujících se methylenových uhlíků, kterými jsou čtyři nebo více atomů uhlíku odstraněných z koncové skupiny nebo bočního řetězce (CH2>4), tak, že:
(a) IB-0,5.(CH2>4)> 15 >a . . .
(b) IB + 0,85.(CH2>4) < 45,
-5CZ 299839 B6 podle měření na kapalné uhlovodíkové kompozici jako celku.
Základní složky mazacího oleje podle tohoto vynálezu obsahují především izoparafinové složky se jmenovitou teplotou varu 370 °C a výše a jsou neobvyklé tím, že neočekávaně vykazují jedinečné spojení jak vysokých indexů viskozity, tak mimořádně nízkých teplot tuhnutí. Tyto dvě charakteristické vlastnosti jsou v oboru obvykle známé tím, že je mezi nimi přímá úměrnost, tj. snižování teploty tuhnutí uhlovodíkové tekutiny má za následek snižování indexu viskozity, a proto je značně neobvyklé získat jak mimořádně nízkou teplotu tuhnutí, tak poměrně vysoký io index viskozity u stejné tekutiny. Například běžné základní složky minerálního oleje, jako ve srovnávacích příkladech 3 až 5 zde uvedených, vykazují poměrně nízké hodnoty indexu viskozity, když se posunují do teploty tuhnutí v nízké oblasti (tabulka 1).
Avšak základní složky podle tohoto vynálezu se vyznačují mimořádně nízkými teplotami tuhnutí
j.5_(-TT_j_menšími_než nebo rovnými -18 °C, výhodně menšími než nebo rovnými -30 °C a výhodněji menšími než nebo rovnými -40 °C, s kinetickými viskozitami (KV) v rozmezí od
2.0.106 m2.s_1 do více než 13.10”6 m2.s_1, výhodně od 4.106m2.sl do 8.l06m2.s~' pří 100 °C avysokým indexem viskozity (IV) od 130 do 165, výhodně od 140 do 165 a výhodněji od 150 do 165 a také hodnotami IB a CH2>4 jak se uvedly v rovnicích (a) a (b) výše.
Výhodné produkty podle tohoto vynálezu jsou zejména základní složky mazacího oleje s kombinací indexu viskozity a teploty tuhnutí od indexu viskozity 130 při -66 °C do indexu viskozity 1,65 při -27 °C a výhodněji od indexu viskozity ‘144 při -40 °C do indexu viskozity 165 při -27 °C.
Katalyzátory pro převedení uhlovodíků výhodné pro převedení zde uvedené parafinové suroviny za vzniku uhlovodíkových složek podle tohoto vynálezu jsou zeolitové katalyzátory, jako ZSM5, ZSM-11, ZSM-23, ZSM-35, ZSM-12, ZSM-38, ZSM-48, offretit, ferrierit, β-zeolit, thetazeolit, α-zeolit, jak se uvádějí v US 4 906 350. Tyto katalyzátory se používají ve spojení s kovy
VIII, skupiny, zejména palladiem nebo platinou. Kovy VIII. skupiny se mohou včlenit do zeolitových katalyzátorů běžnými způsoby, jako iontovou výměnou.
Způsob výroby základní složky mazacího oleje podle tohoto vynálezu se může charakterizovat jako hydrodeparafinační způsoby. Tento hydrodeparafí načni způsob se může provádět na kombi35 naci katalyzátorů nebo na jednom katalyzátoru. Teploty pro převedení mohou být v rozmezí od . 200 do 500 °C za tlaků v rozmezí od 500 kPa do 20 MPa. Tento způsob probíhá za přítomností vodíku a parciální tlak vodíku bude běžně v rozmezí od 600 kPa do 6 MPa. Poměr vodíku k uhlovodíkově surovině (cirkulační poměr vodíku) bude běžně od 10Ν1.Γ1 do 3500 Ν1.Γ1 (od 56 do 19,660 SCF/bbl) a prostorová rychlost suroviny bude běžně od 0,1h_1 LHSV do 20 LHSV, výhod40 ně od 0,1 do 10h_1 LHSV.
Například se může převedení parafínové suroviny provádět na kombinaci katalyzátorů Pt/βzeolit a Pt/ZSM-23 za přítomnosti vodíku. Případně může způsob výroby základní složky mazacího oleje podle tohoto vynálezu zahrnovat hydroizomeraci a odparafinování na jednom katalyzá45 toru, jako na Pt/Z$M-35. V jiném případě se může získat jedinečný produkt podle tohoto vynálezu.
V jiném provedení je tento vynález zaměřen na kompozici základní složky mazacího oleje s parafinovými uhlovodíkovými složkami, ve které jsou míra větvení, měřená jako procentní zastoupení methylenových vodíků (IB), a blízkost větvení (nebo-li vzdálenost větvení), měřená jako procentní zastoupení vyskytujících se methylenových uhlíků, kterými jsou čtyři nebo více atomů uhlíku odstraněných z koncové skupiny nebo bočního řetězce (CH2>4), tak, že:
-6CZ 299839 B6 (a) IB-0,5.(CH2>4)> 15 a (b) IB + 0,85.(CH2>4) < 45, podle měření na kapalné uhlovodíkové kompozici jako celku a případně k účinným množstvím aditiv, jako, ale bez omezení pouze na ně, antioxidantům, protiúnavovým aditivům, aditivům pro extrémní tlaky, modifikátorům napětí, látkám, zvyšujícím index viskozity, látkám snižujícím teplotu tuhnutí, detergentům, dispergantům, inhibitorům koroze, deaktivátorům kovů, přísad těsnicí io kompatibility, deemulgátorům, látkám zabraňujícím tvorbě pěny ajejich směsím.
Přehled běžných mazivových aditiv je poskytnout v Lubricating and Related Products, Dieter Klaman, kapitola 9, str. 177 až 217, Verlag Chemie GmbH (1984), kde se uvádí některé vhodné antioxidanty, jako aminy fenolů a aromátů, jako proti korozní aditiva benzotriazoly, deaktivátory iš kčvůTjako etfiylěňdiáminy a imidážólýnátky zvyŠuj'íčí_iňdex viškožityTjako polyížóbuteny a polymethakryláty, látky snižující teplotu tuhnutí, jako alkylfenoly nebo d i alkyl ary testery kyseliny fialové s dlouhými řetězci. Jako antidispersanty se uvádějí například polyalkylensukcinimidy, jako detergenty se uvádějí sloučeniny jako sulfonáty, fenáty, sulfurizované fenáty, fosfáty a podobně. Uvádí se také používání proti únavových činidel a aditiv pro extrémní tlaky, které mohou zahrnovat organické sulfidy, dithiokarbamáty kovů, chlorované parafíny a organofosforečné sloučeniny, jako dithiofosforečnany kovů, modifikátory napětí, jako mastné kyseliny s dlouhými řetězci, alifatické alkoholy a alifatické estery tuků, jako aditiva zabraňující tvorbě pěny jsou známé polydimethylsiloxany a estery a ethery polyethylenglykolu, jako sloučeniny přísad těsnicí kompatability, jako aromáty, aldehydy, ketony a estery, jako deemulgátory jsou zná25 mé di nonyl naftalen sulfonáty a jako inhibitory koroze jsou příkladem terciární aminy, amidy mastných kyselin, deriváty kyseliny fosforečné a sulfonové kyseliny. Odborník v oboru si bude vědom, že v oboru je známo mnoho jiných takových přídavných sloučenin a mohou být výhodné se základními oleji podle tohoto vynálezu.
Kompozice mazacího oleje podle tohoto vynálezu může obsahovat jiné základní složky mazacího oleje, jako minerální oleje, poly-a-olefiny, estery, polyalkyleny, alkyl ováné aromáty, hydrokrakáty a základní složky získané rozpouštědlovou rafinací ve spojení se zde uvedenými parafinovými uhlovodíkovými složkami. Parafinové uhlovodíkové kompozice podle tohoto vynálezu se mohou používat jako většinový základní olej pro kompozici mazacího oleje s jinými, běžnějšími, základními složkami mazacího oleje k nim přidanými, nebo se mohou používat jako přísada ve spojení s většinovým množství jiné základní složky mazivového oleje. Avšak je výhodné, aby .kapalné uhlovodíkové kompozice podle tohoto vynálezu byly přítomné v koncentračních úrovních alespoň 5 % hmotnostních celkové kompozice základní mazací složky.
40
Příklady provedení vynálezu
V následujících příkladech se měnily reakční podmínky hydroizomerace a katalytického odparafi no ván i pro získání požadovaných produktů, přičemž se typické podmínky pohybovaly v rozme45 zí, bez omezení pouze na ně, od 200 do 370 °C, od 2,76 do 19,79 MPa přetlaku, od 0,50 do 2,0 h '1 LHSV a od 451 do 1187 Nm3/m3 vodíku na vstupu do reaktoru.
Fyzikální vlastnosti základní složky maziva
Příklady 1 až 4
Hydrogenovaný vosk z F i scher-Trop schová způsobu (Paraflint 80) se oďparafínoval za přítomnosti vodíku kombinací hydroizomeračního směsného katalyzátoru Pt/β—zeolit a selektivního
-7CZ 299839 B6 odparafinovacího katalyzátoru Pt/ZSM-23. Za zvýšeně tvrdých provozních podmínek se získaly čtyři odlišné uhlovodíkové tekutiny s hodnotami kinematické viskozity, indexu viskozity a teploty tuhnutí uvedenými v tabulce 1. Příklad 4 je příkladem podle tohoto vynálezu.
Příklady 5 a 6
Hydrogenovaný a částečně izomerizovaný střední destilační rafínát syntézy parafínu (Shell MDS nebo „SMDS“) se hydrodeparafínoval za přítomnosti vodíku na kombinaci katalyzátorů použilo tých v příkladech 1 až 4. Za zvýšeně tvrdých provozních podmínek se získaly dvě odlišné uhlovodíkové tekutiny s hodnotami kinematické viskozity, indexu viskozity a teploty tuhnutí uvedenými v tabulce 1. Příklad 6 je příkladem podle tohoto vynálezu.
.1.5_Přík!ady_7_až-9_=_
Surovina Shell MDS z příkladů 5 a 6 se hydrodeparafinovala na syntetickém ferrieritu v přítomnosti vodíku za různě tvrdých podmínek, pro výrobu tří odlišných uhlovodíkových tekutiny s různými hodnotami kinematické viskozity, indexu viskozity a teploty tuhnutí uvedenými v tabulce 1.
Příklady 7 až 9 jsou všechny příklady podle tohoto vynálezu.
Příklad 10
Vosková surovina použitá v příkladech .1 až 4 se hydrodeparafinovala na Pt/ZSM-48 za přítomnosti vodíku za vzniku uhlovodíkové tekutiny s hodnotami kinematické viskozity, indexu viskozity a teploty tuhnutí uvedenými v tabulce 1. Příklad 10 je příkladem podle tohoto vynálezu.
Srovnávací příklady 1,2 a 6
Průmyslově připravené poly-a-olefinové základní složky sKV 3,87.10-6 m2,s-1 a 5,51.10-6 m2.s-1 při 100 °C jsou charakterizovány teplotou tuhnutí <-65 °C a indexem viskozity 130 (srovnávací příklad 1) a 135 (srovnávací příklad 2). Zahrnuje se také průmyslový vysoce viskózní poly-a-olefín s kinematickou viskozitou 150.10-6 m2.s-1 při 100 °C (srovnávací příklad 6).
Srovnávací příklady 3 az 5
Hodnotilo se také několik průmyslově připravených základních složek odvozených od frakcí hydrokrakované ropy. Tyto frakce zahrnovaly: základní složku Shell XHVI odvozenou od hydroizomerace parafínového gáče o teplotě tuhnutí -18 °C, hodnotě kinematické viskozity při 100 °C 5,1.10-6 m .s-1, indexu viskozity 147, (srovnávací příklad 3), základní složku Yukong 100N o teplotě tuhnutí -15 ŮC, hodnotě kinematické viskozity při 100 °C 4,0.10 6 m2.s-1 a indexu viskozity 114 (srovnávací příklad 4) a základní složku Chevron RLOP 240N o teplotě tuhnutí -15 °C, hodnotě kinematické viskozity při 100 °C 6,9.10-6 m2.s-1 a indexu viskozity 102 (srovnávací příklad 5).
so Typické fyzikální vlastnosti různých průmyslových základních složek maziva se srovnávají s fyzikálními vlastnostmi Fischer-Tropschových izomerátů s velmi nízkou teplotou tuhnutí (ULPP) podle tohoto vynálezu v tabulce 1 dále.
-8CZ 299839 B6
Tabulka 1
Fyzikální vlastnosti základních složek
Popis Kinematická Index Teplota
viskozita viskozity tuhnutí
[10'6 m2 .s'1 při. 100 °C] [°C]
Vosk Paraflint 80 9,42 . 83
(-su-rov-ina)
Příklad 1 7,14 177 12
Příklad 2 6,52 171 -3
Příklad 2 5,72 161 -24
Příklad 4* 5,54 145 -63
SMDS voskový rafiňát 5,07 39
{surovina)
Příklad 5 5,23 142 -24
Příklad 6* 5,11 130 -66
Příklad 7* 5,33 149 -18
Příklad 8* 5,23 136 -59
Příklad 9* 5,46 144 -40
Příklad 10* 7,9 157 -42
Srovnávací příklady
Srovnávací příklad i 3,87 130 <-65
Srovnávací příklad 2, 5,51 135 <-65
Srovnávací příklad 3.. * . 5,06 14-7 -18
Srovnávací příklad 4 4,00 114 -15
Srovnávací příklad 5 6,94 102 -15
Srovnávací příklad 6 150 214 -42
* Příklady podle tohoto vynálezu
Obrázek 1 je grafickým srovnáním chování typické hydrorafinované základní složky uhlovoio díkového maziva (XHVI) a dvou základních složek podle tohoto vynálezu při simulaci studeného startu (Cold Crank Simulation) (CCS). CCS testy se prováděly podle normy ASTM, způsobu
D5392, který se používá pro měření zdánlivé viskozity motorových olejů. CCS viskozimetr měří dynamickou viskozitu tekutin za nízké teploty a malé rychlosti smyku a smykového napětí, čímž napodobuje tok oleje v klikové skříni motoru za podmínek startu (spouštění) při nízké teplotě.
Údaje na obrázku 1 ukazují, že základní složky maziva podle tohoto vynálezu mají dokonalejší viskozimetrické vlastnosti při nízké teplotě.
-oCZ 299839 Bó
Měření charakteristických vlastností větvení Index větvení (IB)
Pro každou základní složku uvedenou v tabulce 1 se získala *H NMR spektra při 359,88 MHz na spektrometru Bruker 360 MHz AMX za použití 10% roztoků základních složek v CDC13. TMS byla použitá referenční látka pro vnitřní chemický posun. Rozpouštědlo CDC13 dává pík na 7,28. Všechna spektra se získala za kvantitativních podmínek za použití 90-stupňového impulzu (10,9 ps) při zpoždění impulzu 30 s, které je alespoň pětinásobkem nejdelší spin-mřížkové relaio xační doby (Ti) vodíku a 120 snímcích pro zaručení dobrých odstupů signálu od šumu.
Druhy atomů vodíku se určily podle následujících oblastí:
9,2 až 6,2 ppm atomy vodíku na aromatických kruzích,
Tš 6;2“až_4;0 ppm atomy vod íkirn'a_oŤefínOvých“atomech uhlíku;4,0 až 2,1 ppm benzylové atomy vodíku na α-pozicích aromatického kruhu,
2,1 až 1,4 ppm atomy vodíku parafínové CH methinové skupiny,
1,4 až 1,05 ppm atomy vodíku parafinové methylenové skupiny,
1,05 až 0,5 ppm atomy vodíku parafinové methylové skupiny.
Index větvení (IB) se vypočítal jako procentní poměr atomů vodíku na nebenzylových methylových skupinách v rozmezí od 0,5 do 1,05 ppm k celkovému počtu atomů vodíku na nebenzylových alifatických skupinách v rozmezí od 0,5 do 2,1 ppm. Výsledky analýz lH NMRjsou shrnuty níže v tabulce 2.
Tabulka 2
Procentní zastoupení odlišných typů atomů vodíku z ^H· NMR
Popis % ch3. % ch2 % CH IB ,
Vosk Paraflint 80 (surovina)
Příklad 1 19,4 78,5 2/1 19,4
Příklad 2 22,3 76 1,7 22,3
Příklad 3 25,6 71,8 2,6 25,6
Příklad 4* 27,6 68,1 4,3 27,6
SMĎS voskový raf.inát. (surovina) 10,3 89,7 0 10,3
Příklad 5 23,6 70,1 6>3 23,6
Příklad 6* 29,8 67,8 2,4 29,8
Příklad 7* 26,2 71,2 2,6 26,2
Příklad 8* 30 67 3 30
Příklad 9* 2:7,9 69,9 2,2 27,9
-10CZ 299839 B6
Tabulka 2 - pokračování
Procentní zastoupení odlišných typů atomů vodíku z ΣΗ NMR
Popis % ch3 % ch2 % CH IB
Příklad, 10* 27 70,8. 2,2 27
Srovnávací příklady
Srovnávací příklad 1 22, 7 74,8 2,5 22,7
Srovnávací-příklad—2-2-3-,-4-—74->-3——2-,-3-23_,_4.
Srovnávací příklad 3 26,9 69,4 3,7 26,9
Srovnávací příklad. 4 30,0 61,9 . 8,1 30,0
Srovnávací příklad 5 31,5 55,3 13,2 31,5
Srovnávací příklad 6 19,4 78,7, 1,9 19,4
* Příklady podle tohoto vynálezu
Blízkost větvení (CH4>4)
Pro každou základní složku uvedenou v tabulce l se získala 90,5 MHz * io * * 13 * 15C NMR s jediným io pulzem a 1,35 deformační zvětšení polarizačním posunem (DEPT) NMR spektra na spektrometru
Bruker 360 MHz AMX za použití 10% roztoků v CDC13. TMS byla použitá referenční látka pro vnitřní chemický posun. CDC13 dává triplet při 77,23 ppm ve spektru l3C. Všechna jednopulzní spektra se získala za kvantitativních podmínek při použití 45-stupňových pulzů (6,3 ps) při zpoždění impulzu 60 s, které je alespoň pětinásobkem nejdelší spin-mřížkové relaxační doby (Ti) uhlíku pro zaručení dobré relaxace vzorku a 200 snímcích pro zaručení dobrých odstupů signálu od šumu a protonovým zrušením interakce spinů WALTZ-16.
Atomy uhlíku typu CH3, CH2 a CH se určovaly pomocí pokusu 135 DEPT 13C NMR. Většinová rezonance CH2 je ve všech spektrech 13C NMR pří 29,8 ppm následkem rovnocenných výšfcýtu20 jících se methylenových uhlíků, kterými jsou čtyři nebo více atomů uhlíku odstraněných z koncové skupiny nebo bočního řetězce (CH2>4). Stanovily se typy bočních řetězců vztažené na 13C chemický posun pro methylové atomy uhlíku na konci větvení nebo methylenové atomy uhlíku odstraněné z methylu na větvení. Blízkost větvení určená CH2>4 a typy atomů uhlíku jsou shrnuty v tabulce 3.
,
- 11 CZ 299839 B6
Tabulka 3
Procentní zastoupení odlišných
typů atomů uhlíku z 13 C HMR
Popis % ch3 % ČH? % CH. % CH4>4
Vosk Paraflint C8Ó (surovina):
Příklad 1 13,6 81,3 5,1 38,2
.Příklad 2 - 15,7 78,6 5,7 28,8
Příklad 3 17 „3 76,, 3 6,3 22,5
Příklad 4* 18 75,5 6,5 14,7
SMDS voskový rafinát (surovina) 6,2 93,8 0 58,8
Příklad 5 16,6 77,3 6 17,3
Příklad 6* 24,.9 67,4 7,7 7,7
Příklad 7* 16,4 77,5 6,1 21,8
Příklad 8* 19,3 75,1 5,6 12,8
Příklad 9* 18,1 76,3 5,6 17., 7
Příklad 10* 15,9 76,-3 7,7 .20,5
Srovnávací příklady
Srovnávací příklad 1 11,4 83,7 4,9 20,4
Srovnávací příklad 2 13,2 81 5,8 20,6
Srovnávací příklad 3, 19 74,3 6,7 22,6
Srovnávací příklad 4 1.6,7 72,3 11 20,4
Srovnávací příklad 5 16,5 62 •21.,5 19,2
Srovnávací příklad 6. 12,3 83'9 3,8 17,3
* Příklady podle tohoto vynálezu
Charakteristické vlastnosti větvení a teploty tuhnutí izoparafinových složek základních surovin sloužících jako příklad, jak se uvádějí v tabulkách 1 až 3, se srovnávají v následující tabulce 4.
- 12CZ 299839 B6
Tabulka 4
Srovnání kompozic izopárafínových maziv
Popis IB .¾ CH2>4 teplota tuhnutí. [°C]
Vosk Pařafliňt C80 (surovina) 83
Příklad 1 19,4 38,2 no o 12 Λ
j/riKiaG z ZZ , J z u , o
Příklad 3 2.5,6 22,5 -24
Příklad 4* 27 >6 14,7 -63
SMDS voskový rafinát (surovina) 10,3 58,8 39,
Přiklaď 5 23,6 17,3 -24
Příklad 6* 29,8 7,7 -66.
Příklad 7* 26,2 . 21,8 -18,
Příklad 8* 30 . 12,8 -59
Příklad 9* 27,9 17 ·, 7 -4.0
Příklad 10* 27 2&>5 -42
Srovnávací příklady
Srovnávací příklad 1 22,7 20,4 <-65
Srovnávací příklad 2 23,4 20,6 <-65
Srovnávací příklad 3 26,9 22,6 -18·.
Srovnávací příklad 4 30,0 20,4 -15
Srovnávací příklad 5 31,5 19,2 -15
Srovnávací příklad 6 19,4 17,3 -42
Příklady podle tohoto vynálezu
Základní složky podle tohoto vynálezu se mohou odlišovat od jiných uhlovodíkových základních složek mírou větvení určovanou IB a blízkostí větvení určovanou podle CH2 > 4. Oblasti otisku ío prstů kompozic se zobrazily do grafu, aby se napomohlo určení jedinečných oblastí v tomto dvourozměrném složení prostoru, jak se uvádí na obrázku 2 (levý kvadrant),
Z obrázku 2 je jasné, že charakteristické vlastnosti větvení kompozic izoparafinové základní složky podle tohoto vynálezu jsou v jedinečné oblasti. Kompozice se může zvláště popsat jako komis pozice obsahující směsi parafínových uhlovodíkových složek, ve které jsou míra větvení, měřená jako procentní zastoupení methylenových vodíků (IB), a blízkost větvení (nebo-li vzdálenost větvení), měřená jako procentní zastoupení vyskytujících se methylenových uhlíků, kterými jsou čtyři nebo více atomů uhlíku odstraněných z koncové skupiny nebo bočního řetězce (CH2>4), tak, že: ....
-13CZ 299839 B6 (a) ÍB-0,5.(CH2>4)>)5 a (b) IB + 0,$5.(CH2>4) <45.
Obrázek 3 je grafickým srovnáním dynamických viskozit (DV při -40 °C), měřených způsobem CCS, a kinematických viskozit (KV při i 00 °C) různých uhlovodíkových tekutin, včetně tekutin podle tohoto vynálezu. Tekutiny podle tohoto vynálezu se označují jako „FTVI“ (Fischer-Tropschův voskový izomerát), zatímco tekutiny běžné hydrokrakované suroviny se označují jako io „HDC. Zejména HDC údaje představují srovnávací příklady 3 až 5 v tomto popisu vynálezu.
Z dále uváděných souborů údajů v obrázku 3 je jasné, že FTVI tekutiny podle tohoto vynálezu mají významně zvýšené charakteristické vlastnosti při nízkých teplotách ve srovnání s charakte_ristickými vlastnostmi běžných HDC tekutin z dosavadního stavu techniky. Poznamenává se, že všechny kapalné uhlovodíkové tekutiny podle tohoto vynálezu klesají v grafu poďTěčkovanou čáru a proto se mohou popsat následující rovnicí:
(c) DV@ při -40 °C < 2900. (KV@ při 100 °C) - 7000
Je zřejmé, že tento vynález, který je takto popsán, se může měnit mnoha způsoby. Takové změny $e nebudou považovat za odchylky od duchu a rozsahu tohoto vynálezu a všechny takové úpravy, zřejmě odborníkovi v oboru, se budou považovat za začleněné do rozsahu následujících nároků.

Claims (20)

  1. 30 1, Kapalná uhlovodíková kompozice sestávající ze směsi parafinových uhlovodíkových složek pro mazací oleje, vyznačující se tím, že pro parafinové uhlovodíkové složky, z nichž sestává kapalná uhlovodíková kompozice, míra větvení, měřená procentním zastoupením methylových vodíků (1B), a blízkost větvení, měřená jako procentní zastoupení znovu se opakujících methylenových uhlíků, kterými jsou čtyřmi nebo více atomů uhlíku odstraněných z koncové
    35 skupiny nebo větvení (CH2>4), jsou takové, že:
    (a) IB-0,5.(CH2>4)> 15 . , , a
    (b) IB + 0,85.(CH2>4) < 45, podle měření v kapalné uhlovodíkové kompozici jako celku.
  2. 2. Kapalná uhlovodíková kompozice podle nároku 1, vyznačující se tím, že obsahuje méně než 1000 dílů hmotnostních na milión dílů hmotnostních aromatických uhlovodíků, méně než 20 dílů hmotnostních na milión dílů hmotnostních sloučenin obsahujících dusík a méně než 20 dílů hmotnostních na milión dílů hmotnostních sloučenin obsahujících síru.
    50
  3. 3. Kapalná uhlovodíková kompozice podle nároku 1, vyznačující se tím, že teplota tuhnutí této kompozice je nižší než -18 °C,,
    -14CZ 299839 Bó
  4. 4. Kapalná uhlovodíková kompozice podle nároku 3, vyznačující se tím, že teplota tuhnutí této kompozice je nižší než -30 °C.
  5. 5. Kapalná uhlovodíková kompozice podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvede5 né parafinové uhlovodíkové složky mají IB > 25,4 a (CH2>4) <22,5.
  6. 6. Kapalná uhlovodíková kompozice podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvedené parafinové uhlovodíkové složky mají jmenovitou teplotu varu 370 °C nebo vyšší.
    10
  7. 7. Kapalná uhlovodíková kompozice podle nároku t, vyznačující se tím, že uvedené parafinové uhlovodíkové složky obsahují v průměru méně než 10 hexylových nebo delších větvení na 100 atomů uhlíku.
  8. 8. Kapalná uhlovodíková kompozice podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvede.15_^né-parafino.vé-uhlovodíko.vé_složky_obsahují-v-průměru-více-než-16-methylových-větvení-na
    100 atomů uhlíku.
  9. 9. Kapalná uhlovodíková kompozice podte nároku 1, vyznačující se tím, že kombinace dynamické viskozity a kinematické viskozity této kapalné uhlovodíkové kompozice podle
    20 nároku 1 je vyjádřena vztahem:
    (c) DV^0 cC < 29OO.(KV0100 °c) - 7000, kde 25
    DV ČM0 °C znamená dynamickou viskozitu, měřenou za teploty -40 °C podle metody CCS z US normy ASTM D5392, a
    KV@ 100 °C znamená kinematickou viskozitu stanovenou pří teplotě 100 °C,
  10. 10. Kompozice základní složky maziva obsahující parafinovou uhlovodíkovou složku, vyznačující se t í m , že pro parafinové uhlovodíkové složky, z nichž sestává kapalná uhlovodíková kompozice, míra větvení, měřená jako procentní zastoupení methylových vodíků (IB), a blízkost větvení, měřená jako procentní zastoupeníznovu se opakujících methylenových uhlí35 ků, kterými jsou čtyřmi nebo více atomů uhlíku odstraněných z koncové skupiny nebo větvení (CH2>4), jsou takové, že:
    (a)IB-0,5.(CH2>4)> 15 ; a ,
    40 (b) IB + 0,85.(CH2>4) < 45, podle měření v kompozici základní složky maziva jako celku.
  11. 11. Kompozice základní složky maziva podle nároku 10, vyznačující se tím, že
    45 obsahuje méně než 1000 dílů hmotnostních na milión dílů hmotnostních aromatických uhlovodíků, méně než 20 dílů hmotnostních na milión dílů hmotnostních sloučenin obsahujících dusík a méně než 20 dílů hmotnostních na milión dílů hmotnostních sloučenin obsahujících síru.
  12. 12. Kompozice základní složky maziva podle nároku 10, vyznačující se tím, že teplota tuhnutí této kompozice je nižší než -18 °C.
    -15CZ 299839 B6
  13. 13. Kompozice základní složky maziva podle nároku 12, vyznačující se tím, že teplota tuhnutí této kompozice je nižší než -30 °C.
  14. 14. Kompozice základní složky maziva podle nároku 10, vyznačující se tím, že
    5 uvedené parafinové uhlovodíkové složky mají IB > 25,4 a (CH2>4) < 22,5.
  15. 15. Kompozice základní složky maziva podle nároku 10, vyznačující se tím, že uvedené parafinové uhlovodíkové složky mají jmenovitou teplotu varu 370 °C nebo více.
    ío
  16. 16. Kompozice základní složky maziva podle nároku 10, vyznačující se tím, že uvedené parafinové uhlovodíkové složky obsahují v průměru méně než 10 hexylových nebo delších větvení na 100 atomů uhlíku.
  17. 17. Kompozice základní složky maziva podle nároku 10, vyznačující se tím, že .15_u.v.edené_parafino.vé.uhlovodíkově-složky-obsahují-v-průměru-více-než-l-6-methylovýGh-vět-vení-na
    100 atomů uhlíku.
  18. 18. Kompozice základní složky maziva podle nároku 10, vyznačující se tím, že kombinace dynamické viskozíty, měřené podle CCS při -40 °C, a kinematické viskozíty, měřené
  19. 20 při 100 °C, pro uvedenou kompozici základní složky maziva podle nároku 10 je představována vztahem:
    (c) DVcmo °c < 2900.(KV@ ioo °c) “ 7000.
    25 19. Kompozice mazacího oleje, obsahující kapalnou uhlovodíkovou kompozici sestávající ze směsí parafinových uhlovodíkových složek, vyznačující se tím, že pro parafínové uhlovodíkové složky, z nichž sestává kapalná uhlovodíková kompozice, míra větvení, měřená jako procentní zastoupení methylových vodíků (IB), a blízkost větvení, měřená procentním zastoupením znovu se opakujících methylenových uhlíků, kterými jsou čtyři nebo více atomů
    30 uhlíku odstraněných z koncové skupiny nebo větvení (CH2>4), jsou takové, že:
    (a) IB-0,5.(CH2>4)> 15 a (b) IB + 0,85.(CH2>4)<45,
    35 ' podle měření v kapalné uhlovodíkové kompozici jako celku; a popřípadě obsahuje účinné množství aditiv mazacích olejů,· vybraných ze souboru sestávajícího z antioxidantů, proti únavových aditiv, aditiv pro extrémní tlaky, modifikátorů napětí, látek zvyšující index viskozíty, látek snižujících teplotu tuhnutí, detergentů, dispergantů, inhibitorů koroze, desaktivátorů kovů, aditiv pro
    40 těsnou vzájemnou snášenlivost, deemulgátorů, látek zabraňujících tvorbě pěny ajejich směsí.
    20. Kompozice mazacího oleje podle nároku 19, vyznačující se tím, že obsahuje jako další základní složku mazacího oleje adítivum, vybrané ze souboru obsahujícího minerální oleje, poly-a-olefiny, estery, polyalkyleny, alkylované aromáty, hydrokrakáty a základní složky
    45 rafinované rozpouštědlovou extrakcí.
  20. 21. Kompozice mazacího oleje podle nároku 20, vyznačující se tím, že uvedená kapalná uhlovodíková kompozice je přítomna v koncentrační úrovni alespoň 5 % hmotnostních z celkové kompozice základní složky maziva.
CZ20001405A 1997-10-20 1998-10-15 Kapalná uhlovodíková kompozice, kompozice základní složky maziva a kompozice mazacího oleje CZ299839B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US6282497P 1997-10-20 1997-10-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ20001405A3 CZ20001405A3 (en) 2001-05-16
CZ299839B6 true CZ299839B6 (cs) 2008-12-10

Family

ID=22045061

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20001405A CZ299839B6 (cs) 1997-10-20 1998-10-15 Kapalná uhlovodíková kompozice, kompozice základní složky maziva a kompozice mazacího oleje

Country Status (30)

Country Link
US (1) US6090989A (cs)
EP (1) EP1029029B1 (cs)
JP (1) JP2001520302A (cs)
KR (1) KR100511581B1 (cs)
CN (1) CN1138848C (cs)
AR (1) AR013698A1 (cs)
AU (1) AU739549B2 (cs)
BG (1) BG64626B1 (cs)
BR (1) BR9813120B1 (cs)
CA (1) CA2306886C (cs)
CZ (1) CZ299839B6 (cs)
HR (1) HRP20000259A2 (cs)
HU (1) HUP0100005A3 (cs)
ID (1) ID25490A (cs)
IL (1) IL135740A (cs)
IS (1) IS5466A (cs)
MY (1) MY120553A (cs)
NO (1) NO20002010L (cs)
NZ (1) NZ504064A (cs)
PE (1) PE111499A1 (cs)
PL (1) PL190129B1 (cs)
RO (1) RO120713B1 (cs)
RS (1) RS50382B (cs)
RU (1) RU2198203C2 (cs)
SI (1) SI20333A (cs)
SK (1) SK286575B6 (cs)
TR (1) TR200001084T2 (cs)
UA (1) UA71557C2 (cs)
WO (1) WO1999020720A1 (cs)
ZA (1) ZA989526B (cs)

Families Citing this family (449)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1389635A1 (en) * 1995-12-08 2004-02-18 ExxonMobil Research and Engineering Company Biodegradable high performance hydrocarbon base oils
US6013171A (en) * 1998-02-03 2000-01-11 Exxon Research And Engineering Co. Catalytic dewaxing with trivalent rare earth metal ion exchanged ferrierite
US6663768B1 (en) * 1998-03-06 2003-12-16 Chevron U.S.A. Inc. Preparing a HGH viscosity index, low branch index dewaxed
US6025305A (en) * 1998-08-04 2000-02-15 Exxon Research And Engineering Co. Process for producing a lubricant base oil having improved oxidative stability
US6165949A (en) * 1998-09-04 2000-12-26 Exxon Research And Engineering Company Premium wear resistant lubricant
US6080301A (en) 1998-09-04 2000-06-27 Exxonmobil Research And Engineering Company Premium synthetic lubricant base stock having at least 95% non-cyclic isoparaffins
US6179994B1 (en) 1998-09-04 2001-01-30 Exxon Research And Engineering Company Isoparaffinic base stocks by dewaxing fischer-tropsch wax hydroisomerate over Pt/H-mordenite
US6475960B1 (en) * 1998-09-04 2002-11-05 Exxonmobil Research And Engineering Co. Premium synthetic lubricants
US6103099A (en) * 1998-09-04 2000-08-15 Exxon Research And Engineering Company Production of synthetic lubricant and lubricant base stock without dewaxing
NL1015036C2 (nl) * 1999-04-29 2001-02-12 Inst Francais Du Petrole Flexibel proces voor de productie van basisoliÙn en gemiddelde destillatieproducten met een omzetting-hydro-isomerisatie gevolgd door een katalytische ontparaffinering.
US7067049B1 (en) 2000-02-04 2006-06-27 Exxonmobil Oil Corporation Formulated lubricant oils containing high-performance base oils derived from highly paraffinic hydrocarbons
WO2002010114A2 (en) * 2000-08-02 2002-02-07 Mj Research & Development, L.P. Of Which Mjrd, Llc Is A General Partner Transesterified fatty esters for lubricant and refrigerant oil system
JP2004521977A (ja) * 2001-02-13 2004-07-22 シエル・インターナシヨネイル・リサーチ・マーチヤツピイ・ベー・ウイ 潤滑剤組成物
AR032941A1 (es) * 2001-03-05 2003-12-03 Shell Int Research Un procedimiento para preparar un aceite base lubricante y aceite base obtenido, con sus diversas utilizaciones
MY139353A (en) * 2001-03-05 2009-09-30 Shell Int Research Process to prepare a lubricating base oil and a gas oil
MY137259A (en) * 2001-03-05 2009-01-30 Shell Int Research Process to prepare a lubricating base oil and a gas oil.
US6627779B2 (en) * 2001-10-19 2003-09-30 Chevron U.S.A. Inc. Lube base oils with improved yield
US6602922B1 (en) 2002-02-19 2003-08-05 Chevron U.S.A. Inc. Process for producing C19 minus Fischer-Tropsch products having high olefinicity
US20030158272A1 (en) 2002-02-19 2003-08-21 Davis Burtron H. Process for the production of highly branched Fischer-Tropsch products and potassium promoted iron catalyst
ES2261951T5 (es) 2002-02-25 2011-12-07 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Un procedimiento para preparar un gasóleo del que se ha eliminado la cera catalíticamente o componente de mezcla de gasóleos.
WO2004007647A1 (en) * 2002-07-12 2004-01-22 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Process to prepare a heavy and a light lubricating base oil
ES2254973T3 (es) * 2002-07-18 2006-06-16 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Procedimiento de preparacion de una cera microcristalina y de un combustible de destilado medio.
JP4370370B2 (ja) 2002-07-19 2009-11-25 シエル・インターナシヨネイル・リサーチ・マーチヤツピイ・ベー・ウイ Epdm及びパラフィン系油を含有する組成物
KR20050021521A (ko) 2002-07-19 2005-03-07 쉘 인터내셔날 리써취 마트샤피지 비.브이. 신전유를 포함하는 규소 고무 및 상기 신전유의 제조방법
US20040014877A1 (en) * 2002-07-19 2004-01-22 Null Volker Klaus White oil as plasticizer in a polystyrene composition and process to prepare said oil
US7632887B2 (en) 2002-08-12 2009-12-15 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Plasticized polyolefin compositions
US7531594B2 (en) 2002-08-12 2009-05-12 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Articles from plasticized polyolefin compositions
US7271209B2 (en) 2002-08-12 2007-09-18 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Fibers and nonwovens from plasticized polyolefin compositions
US7998579B2 (en) 2002-08-12 2011-08-16 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Polypropylene based fibers and nonwovens
US8003725B2 (en) 2002-08-12 2011-08-23 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Plasticized hetero-phase polyolefin blends
US6703353B1 (en) 2002-09-04 2004-03-09 Chevron U.S.A. Inc. Blending of low viscosity Fischer-Tropsch base oils to produce high quality lubricating base oils
US7282137B2 (en) * 2002-10-08 2007-10-16 Exxonmobil Research And Engineering Company Process for preparing basestocks having high VI
US20040065584A1 (en) 2002-10-08 2004-04-08 Bishop Adeana Richelle Heavy lube oil from fischer- tropsch wax
US7087152B2 (en) * 2002-10-08 2006-08-08 Exxonmobil Research And Engineering Company Wax isomerate yield enhancement by oxygenate pretreatment of feed
US20040129603A1 (en) * 2002-10-08 2004-07-08 Fyfe Kim Elizabeth High viscosity-index base stocks, base oils and lubricant compositions and methods for their production and use
US7077947B2 (en) * 2002-10-08 2006-07-18 Exxonmobil Research And Engineering Company Process for preparing basestocks having high VI using oxygenated dewaxing catalyst
US20040108245A1 (en) * 2002-10-08 2004-06-10 Zhaozhong Jiang Lube hydroisomerization system
US7201838B2 (en) * 2002-10-08 2007-04-10 Exxonmobil Research And Engineering Company Oxygenate treatment of dewaxing catalyst for greater yield of dewaxed product
US7220350B2 (en) * 2002-10-08 2007-05-22 Exxonmobil Research And Engineering Company Wax isomerate yield enhancement by oxygenate pretreatment of catalyst
US7704379B2 (en) * 2002-10-08 2010-04-27 Exxonmobil Research And Engineering Company Dual catalyst system for hydroisomerization of Fischer-Tropsch wax and waxy raffinate
US6951605B2 (en) * 2002-10-08 2005-10-04 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for making lube basestocks
US20040108250A1 (en) * 2002-10-08 2004-06-10 Murphy William J. Integrated process for catalytic dewaxing
US7344631B2 (en) * 2002-10-08 2008-03-18 Exxonmobil Research And Engineering Company Oxygenate treatment of dewaxing catalyst for greater yield of dewaxed product
US7132042B2 (en) * 2002-10-08 2006-11-07 Exxonmobil Research And Engineering Company Production of fuels and lube oils from fischer-tropsch wax
BR0315011A (pt) * 2002-10-08 2005-08-09 Exxonmobil Res & Eng Co Composição de hodrocarboneto pesado, uso da mesma, material base lubrificante pesado, e, lubrificante pesado
US7125818B2 (en) * 2002-10-08 2006-10-24 Exxonmobil Research & Engineering Co. Catalyst for wax isomerate yield enhancement by oxygenate pretreatment
US6846778B2 (en) * 2002-10-08 2005-01-25 Exxonmobil Research And Engineering Company Synthetic isoparaffinic premium heavy lubricant base stock
US7144497B2 (en) * 2002-11-20 2006-12-05 Chevron U.S.A. Inc. Blending of low viscosity Fischer-Tropsch base oils with conventional base oils to produce high quality lubricating base oils
US20080029431A1 (en) * 2002-12-11 2008-02-07 Alexander Albert G Functional fluids having low brookfield viscosity using high viscosity-index base stocks, base oils and lubricant compositions, and methods for their production and use
US20040154958A1 (en) * 2002-12-11 2004-08-12 Alexander Albert Gordon Functional fluids having low brookfield viscosity using high viscosity-index base stocks, base oils and lubricant compositions, and methods for their production and use
US20040119046A1 (en) * 2002-12-11 2004-06-24 Carey James Thomas Low-volatility functional fluid compositions useful under conditions of high thermal stress and methods for their production and use
US20040154957A1 (en) * 2002-12-11 2004-08-12 Keeney Angela J. High viscosity index wide-temperature functional fluid compositions and methods for their making and use
US6962651B2 (en) * 2003-03-10 2005-11-08 Chevron U.S.A. Inc. Method for producing a plurality of lubricant base oils from paraffinic feedstock
US7198710B2 (en) * 2003-03-10 2007-04-03 Chevron U.S.A. Inc. Isomerization/dehazing process for base oils from Fischer-Tropsch wax
US7141157B2 (en) * 2003-03-11 2006-11-28 Chevron U.S.A. Inc. Blending of low viscosity Fischer-Tropsch base oils and Fischer-Tropsch derived bottoms or bright stock
JP2006523596A (ja) 2003-04-15 2006-10-19 シエル・インターナシヨネイル・リサーチ・マーチヤツピイ・ベー・ウイ 水素、及び水素と一酸化炭素との混合物の製造方法
CN100378203C (zh) 2003-06-23 2008-04-02 国际壳牌研究有限公司 制备润滑基础油的方法
US7727378B2 (en) 2003-07-04 2010-06-01 Shell Oil Company Process to prepare a Fischer-Tropsch product
DE602004031423D1 (de) 2003-07-04 2011-03-31 Shell Int Research Verfahren zur herstellung eines fischer-tropsch-produkts
US20050016899A1 (en) * 2003-07-21 2005-01-27 Syntroleum Corporation Synthetic lubricant basestock and an integrated fischer-tropsch process for its production
US8192813B2 (en) 2003-08-12 2012-06-05 Exxonmobil Chemical Patents, Inc. Crosslinked polyethylene articles and processes to produce same
US7018525B2 (en) * 2003-10-14 2006-03-28 Chevron U.S.A. Inc. Processes for producing lubricant base oils with optimized branching
US20050077208A1 (en) * 2003-10-14 2005-04-14 Miller Stephen J. Lubricant base oils with optimized branching
JP5108200B2 (ja) * 2003-11-04 2012-12-26 出光興産株式会社 潤滑油基油及びその製造方法、並びに該基油を含有する潤滑油組成物
JP5576437B2 (ja) * 2003-11-04 2014-08-20 出光興産株式会社 潤滑油基油及びその製造方法、並びに該基油を含有する潤滑油組成物
US7053254B2 (en) * 2003-11-07 2006-05-30 Chevron U.S.A, Inc. Process for improving the lubricating properties of base oils using a Fischer-Tropsch derived bottoms
US7763161B2 (en) 2003-12-23 2010-07-27 Chevron U.S.A. Inc. Process for making lubricating base oils with high ratio of monocycloparaffins to multicycloparaffins
EP1548088A1 (en) 2003-12-23 2005-06-29 Shell Internationale Researchmaatschappij B.V. Process to prepare a haze free base oil
US7195706B2 (en) 2003-12-23 2007-03-27 Chevron U.S.A. Inc. Finished lubricating comprising lubricating base oil with high monocycloparaffins and low multicycloparaffins
US7282134B2 (en) 2003-12-23 2007-10-16 Chevron Usa, Inc. Process for manufacturing lubricating base oil with high monocycloparaffins and low multicycloparaffins
US7083713B2 (en) 2003-12-23 2006-08-01 Chevron U.S.A. Inc. Composition of lubricating base oil with high monocycloparaffins and low multicycloparaffins
US7655132B2 (en) * 2004-05-04 2010-02-02 Chevron U.S.A. Inc. Process for improving the lubricating properties of base oils using isomerized petroleum product
BRPI0512174A (pt) 2004-06-18 2008-02-12 Shell Int Research composição de óleo lubrificante, método de lubrificar um motor de combustão interna, e, uso de uma composição de óleo lubrificante
US20050284797A1 (en) * 2004-06-25 2005-12-29 Genetti William B Integrated plant process to produce high molecular weight basestocks from fischer-tropsch wax
EP1797162A1 (en) 2004-10-08 2007-06-20 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Process to prepare lower olefins from a fischer-tropsch synthesis product
US20060100466A1 (en) * 2004-11-08 2006-05-11 Holmes Steven A Cycloalkane base oils, cycloalkane-base dielectric liquids made using cycloalkane base oils, and methods of making same
US7531083B2 (en) * 2004-11-08 2009-05-12 Shell Oil Company Cycloalkane base oils, cycloalkane-base dielectric liquids made using cycloalkane base oils, and methods of making same
BRPI0517784A (pt) 2004-11-18 2008-10-21 Shell Int Research processo para otimizar o rendimento de gasóleos
EP1812532A1 (en) 2004-11-18 2007-08-01 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Process to prepare a base oil
US7510674B2 (en) * 2004-12-01 2009-03-31 Chevron U.S.A. Inc. Dielectric fluids and processes for making same
US7252753B2 (en) * 2004-12-01 2007-08-07 Chevron U.S.A. Inc. Dielectric fluids and processes for making same
US20060129013A1 (en) * 2004-12-09 2006-06-15 Abazajian Armen N Specific functionalization and scission of linear hydrocarbon chains
US7550415B2 (en) 2004-12-10 2009-06-23 Shell Oil Company Lubricating oil composition
US8389615B2 (en) 2004-12-17 2013-03-05 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Elastomeric compositions comprising vinylaromatic block copolymer, polypropylene, plastomer, and low molecular weight polyolefin
WO2006067104A1 (en) 2004-12-20 2006-06-29 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Gasoline cracking
US7655605B2 (en) 2005-03-11 2010-02-02 Chevron U.S.A. Inc. Processes for producing extra light hydrocarbon liquids
US20070293408A1 (en) 2005-03-11 2007-12-20 Chevron Corporation Hydraulic Fluid Compositions and Preparation Thereof
US7674364B2 (en) 2005-03-11 2010-03-09 Chevron U.S.A. Inc. Hydraulic fluid compositions and preparation thereof
CN101175839A (zh) 2005-04-11 2008-05-07 国际壳牌研究有限公司 在船舶上混合矿物衍生产品和费-托衍生产品的方法
US7578926B2 (en) * 2005-04-20 2009-08-25 Chevron U.S.A. Inc. Process to enhance oxidation stability of base oils by analysis of olefins using Â1H NMR
US7374658B2 (en) * 2005-04-29 2008-05-20 Chevron Corporation Medium speed diesel engine oil
EP1882049A1 (en) 2005-05-19 2008-01-30 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Quenching fluid
US20090101542A1 (en) * 2005-05-20 2009-04-23 Volker Klaus Null Compositions comprising a fischer-tropsch derived white oil as carrier oil
GB0511320D0 (en) 2005-06-03 2005-07-13 Exxonmobil Chem Patents Inc Elastomeric structures
US7851418B2 (en) 2005-06-03 2010-12-14 Exxonmobil Research And Engineering Company Ashless detergents and formulated lubricating oil containing same
GB0511319D0 (en) * 2005-06-03 2005-07-13 Exxonmobil Chem Patents Inc Polymeric compositions
WO2006136594A1 (en) 2005-06-23 2006-12-28 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Electrical oil formulation
WO2007002177A1 (en) 2005-06-24 2007-01-04 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Plasticized functionalized propylene copolymer adhesive composition
US8513347B2 (en) 2005-07-15 2013-08-20 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Elastomeric compositions
AU2006303337A1 (en) 2005-10-17 2007-04-26 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating oil composition
US20070093398A1 (en) 2005-10-21 2007-04-26 Habeeb Jacob J Two-stroke lubricating oils
US20070151526A1 (en) * 2005-12-02 2007-07-05 David Colbourne Diesel engine system
WO2007068797A2 (en) * 2005-12-12 2007-06-21 Neste Oil Oyj Process for producing a branched hydrocarbon component
PL1969100T3 (pl) * 2005-12-12 2019-07-31 Neste Oyj Sposób wytwarzania rozgałęzionego składnika węglowodorowego
AU2006325187B2 (en) * 2005-12-12 2010-05-13 Neste Oil Oyj Base oil
US20070142242A1 (en) * 2005-12-15 2007-06-21 Gleeson James W Lubricant oil compositions containing GTL base stock(s) and/or base oil(s) and having improved resistance to the loss of viscosity and weight and a method for improving the resistance to loss of viscosity and weight of GTL base stock(s) and/or base oil(s) lubricant oil formulations
EP1987117B1 (en) 2006-02-21 2017-12-20 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating oil composition
US20070232506A1 (en) 2006-03-28 2007-10-04 Gao Jason Z Blends of lubricant basestocks with polyol esters
US8299005B2 (en) 2006-05-09 2012-10-30 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating oil composition
US8299007B2 (en) 2006-06-06 2012-10-30 Exxonmobil Research And Engineering Company Base stock lubricant blends
US8535514B2 (en) 2006-06-06 2013-09-17 Exxonmobil Research And Engineering Company High viscosity metallocene catalyst PAO novel base stock lubricant blends
US8501675B2 (en) * 2006-06-06 2013-08-06 Exxonmobil Research And Engineering Company High viscosity novel base stock lubricant viscosity blends
US8921290B2 (en) 2006-06-06 2014-12-30 Exxonmobil Research And Engineering Company Gear oil compositions
US8834705B2 (en) 2006-06-06 2014-09-16 Exxonmobil Research And Engineering Company Gear oil compositions
FI121425B (fi) * 2006-06-14 2010-11-15 Neste Oil Oyj Prosessi perusöljyn valmistamiseksi
US7863229B2 (en) 2006-06-23 2011-01-04 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating compositions
US7662757B2 (en) * 2006-06-27 2010-02-16 Exxonmobil Research And Engineering Company Stable defoamant composition containing GTL fluid and/or hydrodewaxate and/or hydroisomerized/catalytic (and/or solvent) dewaxed fluid as diluent
JP5633997B2 (ja) * 2006-07-06 2014-12-03 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 潤滑油基油及び潤滑油組成物
MX2009000306A (es) * 2006-07-12 2009-01-26 Shell Int Research Paquete combinado de lubricante y combustible para usarse en un motor de combustion interna.
KR101234479B1 (ko) 2006-08-01 2013-02-18 에스케이종합화학 주식회사 Pvc용 2차 가소제, 이를 함유하는 pvc졸 조성물 및이의 제품
US20080110797A1 (en) * 2006-10-27 2008-05-15 Fyfe Kim E Formulated lubricants meeting 0W and 5W low temperature performance specifications made from a mixture of base stocks obtained by different final wax processing routes
US7745544B2 (en) * 2006-11-30 2010-06-29 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Catalytic epoxidation and hydroxylation of olefin/diene copolymers
US8747650B2 (en) 2006-12-21 2014-06-10 Chevron Oronite Technology B.V. Engine lubricant with enhanced thermal stability
JP5108318B2 (ja) 2007-02-01 2012-12-26 昭和シェル石油株式会社 新規な有機モリブデン化合物
JP5108315B2 (ja) 2007-02-01 2012-12-26 昭和シェル石油株式会社 有機モリブデン化合物よりなる摩擦調整剤およびそれを含む潤滑組成物
JP5108317B2 (ja) 2007-02-01 2012-12-26 昭和シェル石油株式会社 アルキルキサントゲン酸モリブデン、それよりなる摩擦調整剤およびそれを含む潤滑組成物
US7615589B2 (en) * 2007-02-02 2009-11-10 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Properties of peroxide-cured elastomer compositions
US7888298B2 (en) 2007-03-20 2011-02-15 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricant compositions with improved properties
US8759266B2 (en) 2007-03-20 2014-06-24 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricant composition with improved electrical properties
JP5726397B2 (ja) * 2007-03-30 2015-06-03 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 潤滑油基油及びその製造方法並びに潤滑油組成物
EP2135929B1 (en) * 2007-03-30 2014-10-15 Nippon Oil Corporation Operating oil for buffer
CN105296119B (zh) * 2007-03-30 2019-03-12 吉坤日矿日石能源株式会社 润滑油基油及其制造方法以及润滑油组合物
JP5690042B2 (ja) * 2007-03-30 2015-03-25 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 潤滑油基油及びその製造方法並びに潤滑油組成物
US20080269085A1 (en) 2007-04-30 2008-10-30 Chevron U.S.A. Inc. Lubricating oil composition containing alkali metal borates with improved frictional properties
US20080306215A1 (en) * 2007-06-06 2008-12-11 Abhimanyu Onkar Patil Functionalization of olefin/diene copolymers
US8377859B2 (en) 2007-07-25 2013-02-19 Exxonmobil Research And Engineering Company Hydrocarbon fluids with improved pour point
US20090036333A1 (en) 2007-07-31 2009-02-05 Chevron U.S.A. Inc. Metalworking Fluid Compositions and Preparation Thereof
US20090036338A1 (en) 2007-07-31 2009-02-05 Chevron U.S.A. Inc. Metalworking Fluid Compositions and Preparation Thereof
US20110290702A1 (en) * 2007-08-13 2011-12-01 Gilbert Robert Bernard Germaine Lubricating base oil blend
US20090062166A1 (en) 2007-08-28 2009-03-05 Chevron U.S.A. Inc. Slideway Lubricant Compositions, Methods of Making and Using Thereof
UA100995C2 (uk) 2007-10-19 2013-02-25 Шелл Інтернаціонале Рісерч Маатшаппідж Б.В. Функціональні рідини для двигунів внутрішнього згорання
EP2071008A1 (en) 2007-12-04 2009-06-17 Shell Internationale Researchmaatschappij B.V. Lubricating composition comprising an imidazolidinethione and an imidazolidone
JP5342138B2 (ja) * 2007-12-28 2013-11-13 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 潤滑油組成物
CN106190503A (zh) * 2007-12-05 2016-12-07 捷客斯能源株式会社 润滑油组合物
JP5791277B2 (ja) * 2007-12-07 2015-10-07 シエル・インターナシヨネイル・リサーチ・マーチヤツピイ・ベー・ウイShell Internationale Research Maatschappij Beslotenvennootshap 基油配合物
US7956018B2 (en) * 2007-12-10 2011-06-07 Chevron U.S.A. Inc. Lubricant composition
EP2075314A1 (en) 2007-12-11 2009-07-01 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Grease formulations
EP2072610A1 (en) 2007-12-11 2009-06-24 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Carrier oil composition
WO2009080672A1 (en) 2007-12-20 2009-07-02 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Fuel compositions
WO2009080673A2 (en) 2007-12-20 2009-07-02 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Fuel compositions
EP2078743A1 (en) 2008-01-10 2009-07-15 Shell Internationale Researchmaatschappij B.V. Fuel composition
JP5483662B2 (ja) * 2008-01-15 2014-05-07 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 潤滑油組成物
AR070686A1 (es) 2008-01-16 2010-04-28 Shell Int Research Un metodo para preparar una composicion de lubricante
JP5806794B2 (ja) * 2008-03-25 2015-11-10 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 内燃機関用潤滑油組成物
JP2009227940A (ja) * 2008-03-25 2009-10-08 Nippon Oil Corp 潤滑油基油およびその製造方法ならびに潤滑油組成物
JP5690041B2 (ja) * 2008-03-25 2015-03-25 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 潤滑油基油及びその製造方法並びに潤滑油組成物
US20090247438A1 (en) * 2008-03-31 2009-10-01 Exxonmobil Research And Engineering Company Hydraulic oil formulation and method to improve seal swell
JP5517266B2 (ja) 2008-06-19 2014-06-11 シエル・インターナシヨネイル・リサーチ・マーチヤツピイ・ベー・ウイ 潤滑グリース組成物
EP2300580A1 (en) 2008-06-24 2011-03-30 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Use of a lubricating composition comprising a poly(hydroxycarboxylic acid) amide
RU2512083C2 (ru) 2008-07-31 2014-04-10 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Жидкие топливные композиции
JP5695815B2 (ja) * 2008-08-04 2015-04-08 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 潤滑油組成物
US8394746B2 (en) 2008-08-22 2013-03-12 Exxonmobil Research And Engineering Company Low sulfur and low metal additive formulations for high performance industrial oils
EP2100946A1 (en) 2008-09-08 2009-09-16 Shell Internationale Researchmaatschappij B.V. Oil formulations
US8476205B2 (en) 2008-10-03 2013-07-02 Exxonmobil Research And Engineering Company Chromium HVI-PAO bi-modal lubricant compositions
SG194403A1 (en) * 2008-10-07 2013-11-29 Jx Nippon Oil & Energy Corp Lubricant base oil and a process for producing the same,and lubricating oil composition
JP2010090251A (ja) * 2008-10-07 2010-04-22 Nippon Oil Corp 潤滑油基油及びその製造方法、潤滑油組成物
US8563486B2 (en) * 2008-10-07 2013-10-22 Jx Nippon Oil & Energy Corporation Lubricant composition and method for producing same
US20100105585A1 (en) * 2008-10-28 2010-04-29 Carey James T Low sulfur and ashless formulations for high performance industrial oils
US20100162693A1 (en) 2008-12-31 2010-07-01 Michael Paul W Method of reducing torque ripple in hydraulic motors
CN102300969B (zh) 2009-01-28 2015-02-25 国际壳牌研究有限公司 润滑组合物
EP2186871A1 (en) 2009-02-11 2010-05-19 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating composition
JP5783913B2 (ja) 2009-02-18 2015-09-24 昭和シェル石油株式会社 炭化水素排出を低減するためのgtl基油を伴う潤滑油組成物の使用
FR2943070B1 (fr) * 2009-03-12 2012-12-21 Total Raffinage Marketing Fluide hydrocarbone hydrodeparaffine utilise dans la fabrication de fluides industriels, agricoles ou a usage domestique
EP2248878A1 (en) 2009-05-01 2010-11-10 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating composition
JP5591323B2 (ja) * 2009-05-01 2014-09-17 シエル・インターナシヨネイル・リサーチ・マーチヤツピイ・ベー・ウイ 改良されたシール膨潤性を有する機能性流体組成物
EP2573155B1 (en) 2009-06-04 2016-07-13 JX Nippon Oil & Energy Corporation Lubricating oil composition
EP2439259A4 (en) 2009-06-04 2014-03-12 Jx Nippon Oil & Energy Corp OIL COMPOSITION
US8999904B2 (en) 2009-06-04 2015-04-07 Jx Nippon Oil & Energy Corporation Lubricant oil composition and method for making the same
JP5829374B2 (ja) 2009-06-04 2015-12-09 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 潤滑油組成物
BRPI1010725A2 (pt) * 2009-06-12 2016-03-15 Evonik Rohmax Additives Gmbh fluido tendo índice de viscosidade melhorado.
US9222049B2 (en) 2009-06-24 2015-12-29 Shell Oil Company Lubricating composition
WO2010149712A1 (en) 2009-06-25 2010-12-29 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating composition
WO2011020863A1 (en) 2009-08-18 2011-02-24 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating grease compositions
CN102575182A (zh) 2009-08-28 2012-07-11 国际壳牌研究有限公司 工艺油组合物
JP5689592B2 (ja) 2009-09-01 2015-03-25 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 潤滑油組成物
US8349776B2 (en) 2009-09-29 2013-01-08 Chevron Oronite Company Llc Trunk piston engine lubricating oil compositions
US8716201B2 (en) 2009-10-02 2014-05-06 Exxonmobil Research And Engineering Company Alkylated naphtylene base stock lubricant formulations
WO2011042552A1 (en) 2009-10-09 2011-04-14 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating composition
EP2159275A3 (en) 2009-10-14 2010-04-28 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating composition
EP2494014B1 (en) 2009-10-26 2015-12-16 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating composition
EP2189515A1 (en) 2009-11-05 2010-05-26 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Functional fluid composition
EP2186872A1 (en) 2009-12-16 2010-05-19 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating composition
EP2390279A1 (en) 2009-12-17 2011-11-30 ExxonMobil Chemical Patents Inc. Polypropylene composition with plasticiser for sterilisable films
IN2012DN05471A (cs) 2009-12-24 2015-08-07 Shell Int Research
PH12012501344A1 (en) 2009-12-29 2012-12-17 Shell Int Research Liquid fuel compositions
US8728999B2 (en) 2010-02-01 2014-05-20 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for improving the fuel efficiency of engine oil compositions for large low and medium speed engines by reducing the traction coefficient
US8748362B2 (en) 2010-02-01 2014-06-10 Exxonmobile Research And Engineering Company Method for improving the fuel efficiency of engine oil compositions for large low and medium speed gas engines by reducing the traction coefficient
US8598103B2 (en) 2010-02-01 2013-12-03 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for improving the fuel efficiency of engine oil compositions for large low, medium and high speed engines by reducing the traction coefficient
US8642523B2 (en) 2010-02-01 2014-02-04 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for improving the fuel efficiency of engine oil compositions for large low and medium speed engines by reducing the traction coefficient
WO2011094575A1 (en) 2010-02-01 2011-08-04 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for improving the fuel efficiency of engine oil compositions for large low and medium speed engines by reducing the traction coefficient
US8759267B2 (en) 2010-02-01 2014-06-24 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for improving the fuel efficiency of engine oil compositions for large low and medium speed engines by reducing the traction coefficient
WO2011110551A1 (en) 2010-03-10 2011-09-15 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Method of reducing the toxicity of used lubricating compositions
KR20130016276A (ko) 2010-03-17 2013-02-14 쉘 인터내셔날 리써취 마트샤피지 비.브이. 윤활 조성물
EP2194114A3 (en) 2010-03-19 2010-10-27 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating composition
EP2385097A1 (en) 2010-05-03 2011-11-09 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating composition
WO2011138313A1 (en) 2010-05-03 2011-11-10 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Used lubricating composition
EP2591080B1 (en) 2010-07-05 2014-11-26 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Process for the manufacture of a grease composition
JP5865907B2 (ja) 2010-08-03 2016-02-17 昭和シェル石油株式会社 潤滑組成物
EP2441818A1 (en) 2010-10-12 2012-04-18 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating composition
US8455406B2 (en) 2010-10-28 2013-06-04 Chevron U.S.A. Inc. Compressor oils having improved oxidation resistance
US20120144887A1 (en) 2010-12-13 2012-06-14 Accelergy Corporation Integrated Coal To Liquids Process And System With Co2 Mitigation Using Algal Biomass
EP2652096A1 (en) 2010-12-17 2013-10-23 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating composition
EP2694632A4 (en) 2011-04-05 2014-06-18 Chevron Oronite Co LOW VISCOSITY MARINE LOWER CYLINDER LUBRICATION OIL COMPOSITIONS
WO2012150283A1 (en) 2011-05-05 2012-11-08 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating oil compositions comprising fischer-tropsch derived base oils
CN103360517B (zh) * 2012-04-05 2017-12-08 中国科学院上海有机化学研究所 高支化油状烷烃聚合物及其制法和应用
WO2012155764A1 (zh) * 2011-05-16 2012-11-22 中国科学院上海有机化学研究所 一类由烯烃制备高支化烷烃的催化体系
US20120304531A1 (en) 2011-05-30 2012-12-06 Shell Oil Company Liquid fuel compositions
EP2395068A1 (en) 2011-06-14 2011-12-14 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating composition
SG193976A1 (en) 2011-06-30 2013-11-29 Exxonmobil Res & Eng Co Lubricating compositions containing polyetheramines
SG10201604800QA (en) 2011-06-30 2016-08-30 Exxonmobil Res & Eng Co Lubricating compositions containing polyalkylene glycol mono ethers
WO2013003392A1 (en) 2011-06-30 2013-01-03 Exxonmobil Research And Engineering Company Method of improving pour point of lubricating compositions containing polyalkylene glycol mono ethers
US8586520B2 (en) 2011-06-30 2013-11-19 Exxonmobil Research And Engineering Company Method of improving pour point of lubricating compositions containing polyalkylene glycol mono ethers
US9206374B2 (en) 2011-12-16 2015-12-08 Chevron Oronite Sas Trunk piston engine lubricating oil compositions
EP2794753A1 (en) 2011-12-20 2014-10-29 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Adhesive compositions and methods of using the same
BR112014015264A2 (pt) 2011-12-22 2017-08-22 Shell Int Research Usos de uma composição de lubrificante e de um óleo derivado de fischer-tropsch, composição de lubrificante, e, método para pressurizar uma olefina ou fabricar uma poliolefina de alta pressão
JP5976836B2 (ja) 2011-12-22 2016-08-24 昭和シェル石油株式会社 潤滑組成物
EP2626405B1 (en) 2012-02-10 2015-05-27 Ab Nanol Technologies Oy Lubricant composition
CN104508095B (zh) 2012-06-21 2018-09-28 国际壳牌研究有限公司 包含重质费-托衍生和烷基化芳族基油的润滑油组合物
CN104471042A (zh) 2012-06-21 2015-03-25 国际壳牌研究有限公司 润滑组合物
CN104583380A (zh) 2012-08-01 2015-04-29 国际壳牌研究有限公司 电缆填充组合物
US9359573B2 (en) 2012-08-06 2016-06-07 Exxonmobil Research And Engineering Company Migration of air release in lubricant base stocks
EP2695932A1 (en) 2012-08-08 2014-02-12 Ab Nanol Technologies Oy Grease composition
EP2746367A1 (en) 2012-12-18 2014-06-25 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Process to prepare base oil and gas oil
US20140194333A1 (en) 2013-01-04 2014-07-10 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for improving engine fuel efficiency
JP5735017B2 (ja) * 2013-01-15 2015-06-17 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 潤滑油基油及び潤滑油組成物
US9200230B2 (en) 2013-03-01 2015-12-01 VORA Inc. Lubricating compositions and methods of use thereof
US20140274849A1 (en) 2013-03-14 2014-09-18 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating composition providing high wear resistance
EP2816098A1 (en) 2013-06-18 2014-12-24 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Use of a sulfur compound for improving the oxidation stability of a lubricating oil composition
EP2816097A1 (en) 2013-06-18 2014-12-24 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating oil composition
US20150099675A1 (en) 2013-10-03 2015-04-09 Exxonmobil Research And Engineering Company Compositions with improved varnish control properties
KR102253485B1 (ko) 2013-11-06 2021-05-21 셰브런 오로나이트 테크놀로지 비.브이. 해양 디젤 실린더 윤활유 조성물
US10669506B2 (en) 2013-11-06 2020-06-02 Chevron Oronite Technology B.V. Marine diesel cylinder lubricant oil compositions
FR3013357B1 (fr) 2013-11-18 2016-09-16 Total Marketing Services Procede de production de fluides hydrocarbures a basse teneur en aromatiques
US9506008B2 (en) 2013-12-23 2016-11-29 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for improving engine fuel efficiency
US20150175924A1 (en) 2013-12-23 2015-06-25 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for improving engine fuel efficiency
US10190072B2 (en) 2013-12-23 2019-01-29 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for improving engine fuel efficiency
US20150175923A1 (en) 2013-12-23 2015-06-25 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for improving engine fuel efficiency
US9885004B2 (en) 2013-12-23 2018-02-06 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for improving engine fuel efficiency
SG11201603480VA (en) 2013-12-23 2016-05-30 Exxonmobil Res & Eng Co Method for improving engine fuel efficiency
CN105849240A (zh) 2013-12-24 2016-08-10 国际壳牌研究有限公司 润滑组合物
JP2014080622A (ja) * 2014-01-07 2014-05-08 Jx Nippon Oil & Energy Corp 潤滑油基油及びその製造方法並びに潤滑油組成物
JP6228849B2 (ja) * 2014-01-07 2017-11-08 Jxtgエネルギー株式会社 潤滑油組成物
JP2014062271A (ja) * 2014-01-07 2014-04-10 Jx Nippon Oil & Energy Corp 潤滑油基油およびその製造方法ならびに潤滑油組成物
EP3124505B1 (en) 2014-03-28 2025-03-19 Mitsui Chemicals, Inc. Ethylene/alpha-olefin copolymer and lubricating oil
US9068106B1 (en) 2014-04-10 2015-06-30 Soilworks, LLC Dust suppression composition and method of controlling dust
US8968592B1 (en) 2014-04-10 2015-03-03 Soilworks, LLC Dust suppression composition and method of controlling dust
US9896634B2 (en) 2014-05-08 2018-02-20 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for preventing or reducing engine knock and pre-ignition
US20150322368A1 (en) 2014-05-09 2015-11-12 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for preventing or reducing low speed pre-ignition
US20150322369A1 (en) 2014-05-09 2015-11-12 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for preventing or reducing low speed pre-ignition
US10519394B2 (en) 2014-05-09 2019-12-31 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for preventing or reducing low speed pre-ignition while maintaining or improving cleanliness
US20150322367A1 (en) 2014-05-09 2015-11-12 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for preventing or reducing low speed pre-ignition
WO2015172846A1 (en) 2014-05-16 2015-11-19 Ab Nanol Technologies Oy Additive composition for lubricants
US9506009B2 (en) 2014-05-29 2016-11-29 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating oil compositions with engine wear protection
RU2692794C2 (ru) 2014-06-19 2019-06-27 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Смазывающая композиция
US10689593B2 (en) 2014-08-15 2020-06-23 Exxonmobil Research And Engineering Company Low viscosity lubricating oil compositions for turbomachines
WO2016032782A1 (en) 2014-08-27 2016-03-03 Shell Oil Company Methods for lubricating a diamond-like carbon coated surface, associated lubricating oil compositions and associated screening methods
CN106795449B (zh) 2014-09-10 2020-08-07 三井化学株式会社 润滑油组合物
US9944877B2 (en) 2014-09-17 2018-04-17 Exxonmobil Research And Engineering Company Composition and method for preventing or reducing engine knock and pre-ignition in high compression spark ignition engines
JP5805286B2 (ja) * 2014-09-22 2015-11-04 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 潤滑油基油及び潤滑油組成物
US9957459B2 (en) 2014-11-03 2018-05-01 Exxonmobil Research And Engineering Company Low transition temperature mixtures or deep eutectic solvents and processes for preparation thereof
RU2704028C2 (ru) 2014-11-04 2019-10-23 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Смазывающая композиция
BR112017009642B1 (pt) 2014-11-12 2021-08-03 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Uso de uma composição de combustível líquido, método para aprimorar o consumo de combustível em um motor de combustão interna de ignição por centelha, e método para aprimorar a saída de potência em um motor de combustão interna de ignição por centelha
WO2016096758A1 (en) 2014-12-17 2016-06-23 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating oil composition
SG11201702860WA (en) 2014-12-24 2017-07-28 Exxonmobil Res & Eng Co Methods for determining condition and quality of petroleum products
EP3237903B1 (en) 2014-12-24 2020-02-26 Exxonmobil Research And Engineering Company Methods for authentication and identification of petroleum products
WO2016109382A1 (en) 2014-12-30 2016-07-07 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating oil compositions with engine wear protection
US10781397B2 (en) 2014-12-30 2020-09-22 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating oil compositions with engine wear protection
SG11201704022TA (en) 2014-12-30 2017-07-28 Exxonmobil Res & Eng Co Lubricating oil compositions with engine wear protection
EP3240878A1 (en) 2014-12-30 2017-11-08 ExxonMobil Research and Engineering Company Lubricating oil compositions containing encapsulated microscale particles
EP3040404A1 (en) 2014-12-31 2016-07-06 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Process for preparing naphtha and middle distillate fractions
US9926509B2 (en) 2015-01-19 2018-03-27 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating oil compositions with engine wear protection and solubility
BR112017016838B1 (pt) 2015-02-06 2021-05-11 Shell Internationale Research Maatschappij B.V composição de graxa e uso da referida composição
BR112017018385B1 (pt) 2015-02-27 2022-01-18 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Uso de uma amina aromática em uma composição lubrificante
WO2016156328A1 (en) 2015-03-31 2016-10-06 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Use of a lubricating composition comprising a hindered amine light stabilizer for improved piston cleanliness in an internal combustion engine
WO2016166135A1 (en) 2015-04-15 2016-10-20 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Method for detecting the presence of hydrocarbons derived from methane in a mixture
WO2016184842A1 (en) 2015-05-18 2016-11-24 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating composition
EP3095842A1 (en) 2015-05-20 2016-11-23 Total Marketing Services Biodegradable hydrocarbon fluids based on syngas
US10119093B2 (en) 2015-05-28 2018-11-06 Exxonmobil Research And Engineering Company Composition and method for preventing or reducing engine knock and pre-ignition in high compression spark ignition engines
US10119090B2 (en) 2015-07-07 2018-11-06 Exxonmobil Research And Engineering Company Composition and method for preventing or reducing engine knock and pre-ignition in high compression spark ignition engines
KR20220076535A (ko) 2015-07-22 2022-06-08 셰브런 오로나이트 테크놀로지 비.브이. 선박 디젤 실린더 윤활유 조성물
US11067939B2 (en) 2015-07-31 2021-07-20 Hp Indigo B.V. Maintaining layer of cleaning solution on photoconductive surface via wiper with purposefully rounded edge
US9434881B1 (en) 2015-08-25 2016-09-06 Soilworks, LLC Synthetic fluids as compaction aids
JP2016014150A (ja) * 2015-09-18 2016-01-28 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 潤滑油基油及びその製造方法並びに潤滑油組成物
EP3353270B1 (en) 2015-09-22 2022-08-10 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Fuel compositions
ES2815799T3 (es) 2015-11-30 2021-03-30 Shell Int Research Composición de combustible
US11142705B2 (en) 2015-12-23 2021-10-12 Shell Oil Company Process for preparing a base oil having a reduced cloud point
US9951290B2 (en) 2016-03-31 2018-04-24 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricant compositions
EP3455266B1 (en) 2016-05-13 2020-10-28 Evonik Operations GmbH Graft copolymers based on polyolefin backbone and methacrylate side chains
US20180037841A1 (en) 2016-08-03 2018-02-08 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating engine oil for improved wear protection and fuel efficiency
SG11201901013WA (en) 2016-08-05 2019-03-28 Rutgers The State University Of New Jersey Thermocleavable friction modifiers and methods thereof
EP3497190B1 (en) 2016-08-15 2020-07-15 Evonik Operations GmbH Functional polyalkyl (meth)acrylates with enhanced demulsibility performance
RU2019108584A (ru) 2016-08-31 2020-10-01 Эвоник Оперейшнс Гмбх Гребенчатые полимеры, предназначенные для уменьшения потерь при испарении по ноаку композиций моторных масел
US20180100117A1 (en) 2016-10-07 2018-04-12 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating oil compositions for electric vehicle powertrains
US20180100118A1 (en) 2016-10-07 2018-04-12 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for controlling electrical conductivity of lubricating oils in electric vehicle powertrains
US20180100120A1 (en) 2016-10-07 2018-04-12 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for preventing or minimizing electrostatic discharge and dielectric breakdown in electric vehicle powertrains
EP3315586A1 (en) 2016-10-27 2018-05-02 Total Marketing Services Use of biodegradable hydrocarbon fluids as heat-transfer media
EP3315592A1 (en) 2016-10-27 2018-05-02 Total Marketing Services Use of biodegradable hydrocarbon fluids as drilling fluids
EP3315590A1 (en) 2016-10-27 2018-05-02 Total Marketing Services Use of hydrocarbon fluids in electric vehicles
EP3336162A1 (en) 2016-12-16 2018-06-20 Shell International Research Maatschappij B.V. Lubricating composition
EP3555243A1 (en) 2016-12-19 2019-10-23 ExxonMobil Research and Engineering Company Composition and method for preventing or reducing engine knock and pre-ignition in high compression spark ignition engines
CN110088254B (zh) 2016-12-19 2022-02-18 赢创运营有限公司 包含分散剂梳形聚合物的润滑油组合物
CN110088239B (zh) 2016-12-23 2022-04-05 国际壳牌研究有限公司 费-托原料衍生的无混浊基础油馏分
US10647936B2 (en) 2016-12-30 2020-05-12 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for improving lubricant antifoaming performance and filterability
WO2018125956A1 (en) 2016-12-30 2018-07-05 Exxonmobil Research And Engineering Company Low viscosity lubricating oil compositions for turbomachines
EP3342842A1 (en) 2017-01-03 2018-07-04 Total Marketing Services Dewaxing and dearomating process of hydrocarbon in a slurry reactor
WO2018131543A1 (ja) 2017-01-16 2018-07-19 三井化学株式会社 自動車ギア用潤滑油組成物
WO2018144166A1 (en) 2017-02-01 2018-08-09 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating engine oil and method for improving engine fuel efficiency
US10793801B2 (en) 2017-02-06 2020-10-06 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Low transition temperature mixtures and lubricating oils containing the same
WO2018144301A1 (en) 2017-02-06 2018-08-09 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Low transition temperature mixtures and lubricating oils containing the same
SG11201906384UA (en) 2017-02-21 2019-09-27 Exxonmobil Res & Eng Co Lubricating oil compositions and methods of use thereof
US10876062B2 (en) 2017-03-24 2020-12-29 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Cold cranking simulator viscosity boosting base stocks and lubricating oil formulations containing the same
US10858610B2 (en) 2017-03-24 2020-12-08 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Cold cranking simulator viscosity boosting base stocks and lubricating oil formulations containing the same
US10738258B2 (en) 2017-03-24 2020-08-11 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for improving engine fuel efficiency and energy efficiency
US10808196B2 (en) 2017-03-28 2020-10-20 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Cold cranking simulator viscosity reducing base stocks and lubricating oil formulations containing the same
US20180305633A1 (en) 2017-04-19 2018-10-25 Shell Oil Company Lubricating compositions comprising a volatility reducing additive
WO2018197312A1 (en) 2017-04-27 2018-11-01 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating composition
US10443008B2 (en) 2017-06-22 2019-10-15 Exxonmobil Research And Engineering Company Marine lubricating oils and method of making and use thereof
US20190016984A1 (en) 2017-07-13 2019-01-17 Exxonmobil Research And Engineering Company Continuous process for the manufacture of grease
WO2019014533A1 (en) 2017-07-14 2019-01-17 Novvi Llc BASIC OILS AND METHODS OF PREPARATION THEREOF
US11072677B2 (en) 2017-07-14 2021-07-27 Evonik Operations Gmbh Comb polymers comprising imide functionality
WO2019018145A1 (en) 2017-07-21 2019-01-24 Exxonmobil Research And Engineering Company METHOD FOR IMPROVING DEPOSITION REGULATION AND CLEANING PERFORMANCE IN A LUBRICATED ENGINE WITH LUBRICATING OIL
US20190062667A1 (en) 2017-08-25 2019-02-28 Exxonmobil Research And Engineering Company Ashless engine lubricants for high temperature applications
US20190062668A1 (en) 2017-08-25 2019-02-28 Exxonmobil Research And Engineering Company Ashless engine lubricants for high temperature applications
ES2847382T3 (es) 2017-09-04 2021-08-03 Evonik Operations Gmbh Nuevos mejoradores del índice de viscosidad con distribuciones de peso molecular definidas
US20190085256A1 (en) 2017-09-18 2019-03-21 Exxonmobil Research And Engineering Company Hydraulic oil compositions with improved hydrolytic and thermo-oxidative stability
US20190093040A1 (en) 2017-09-22 2019-03-28 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating oil compositions with viscosity and deposit control
WO2019089181A1 (en) 2017-10-30 2019-05-09 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating oil compositions with engine wear protection
US20190136147A1 (en) 2017-11-03 2019-05-09 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricant compositions with improved performance and methods of preparing and using the same
WO2019094019A1 (en) 2017-11-09 2019-05-16 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for preventing or reducing low speed pre-ignition while maintaining or improving cleanliness
WO2019103808A1 (en) 2017-11-22 2019-05-31 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating oil compositions with oxidative stability in diesel engines
WO2019112711A1 (en) 2017-12-04 2019-06-13 Exxonmobil Research And Enginerring Company Method for preventing or reducing low speed pre-ignition
EP3498808B1 (en) 2017-12-13 2020-05-13 Evonik Operations GmbH Viscosity index improver with improved shear-resistance and solubility after shear
US20190185782A1 (en) 2017-12-15 2019-06-20 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating oil compositions containing microencapsulated additives
US20190203138A1 (en) 2017-12-28 2019-07-04 Exxonmobil Research And Engineering Company Phase change materials for enhanced heat transfer fluid performance
US10774286B2 (en) 2017-12-29 2020-09-15 Exxonmobil Research And Engineering Company Grease compositions with improved performance and methods of preparing and using the same
US20190203144A1 (en) 2017-12-29 2019-07-04 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubrication of oxygenated diamond-like carbon surfaces
US20190203142A1 (en) 2017-12-29 2019-07-04 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating oil compositions with wear and sludge control
EP3743489B1 (en) 2018-01-23 2021-08-18 Evonik Operations GmbH Polymeric-inorganic nanoparticle compositions, manufacturing process thereof and their use as lubricant additives
WO2019145287A1 (en) 2018-01-23 2019-08-01 Evonik Oil Additives Gmbh Polymeric-inorganic nanoparticle compositions, manufacturing process thereof and their use as lubricant additives
JP7411555B2 (ja) 2018-01-23 2024-01-11 エボニック オペレーションズ ゲーエムベーハー 高分子無機ナノ粒子組成物、それらの製造方法、及び潤滑剤としてのそれらの使用
EP3768808A4 (en) 2018-03-20 2021-12-22 Basf Se LUBRICANT COMPOSITION
AU2019258487B2 (en) 2018-04-26 2021-10-21 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricant composition and use of the same as a pipe dope
CN112352036B (zh) 2018-05-01 2022-11-01 诺维有限责任公司 表现出独特分支结构的烃混合物
US20190345407A1 (en) 2018-05-11 2019-11-14 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for improving engine fuel efficiency
US20190376000A1 (en) 2018-06-11 2019-12-12 Exxonmobil Research And Engineering Company Non-zinc-based antiwear compositions, hydraulic oil compositions, and methods of using the same
US20190382680A1 (en) 2018-06-18 2019-12-19 Exxonmobil Research And Engineering Company Formulation approach to extend the high temperature performance of lithium complex greases
WO2020007945A1 (en) 2018-07-05 2020-01-09 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating composition
JP7340004B2 (ja) 2018-07-13 2023-09-06 シエル・インターナシヨネイル・リサーチ・マーチヤツピイ・ベー・ウイ 潤滑組成物
WO2020023430A1 (en) 2018-07-23 2020-01-30 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating oil compositions with oxidative stability in diesel engines using biodiesel fuel
WO2020023437A1 (en) 2018-07-24 2020-01-30 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating oil compositions with engine corrosion protection
MY208557A (en) 2018-09-20 2025-05-15 Chevron Usa Inc Process for preparing hydrocarbon mixture exhibiting unique branching structure
WO2020064619A1 (en) 2018-09-24 2020-04-02 Evonik Operations Gmbh Use of trialkoxysilane-based compounds for lubricants
US20200102519A1 (en) 2018-09-27 2020-04-02 Exxonmobil Research And Engineering Company Low viscosity lubricating oils with improved oxidative stability and traction performance
WO2020096804A1 (en) 2018-11-05 2020-05-14 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating oil compositions having improved cleanliness and wear performance
KR20210092249A (ko) 2018-11-13 2021-07-23 에보닉 오퍼레이션스 게엠베하 베이스 오일 또는 윤활 첨가제로서 사용하기 위한 랜덤 공중합체
US20200165537A1 (en) 2018-11-28 2020-05-28 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating oil compositions with improved deposit resistance and methods thereof
US20200181525A1 (en) 2018-12-10 2020-06-11 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for improving oxidation and deposit resistance of lubricating oils
US20200199485A1 (en) 2018-12-19 2020-06-25 Exxonmobil Research And Engineering Company Grease compositions having polyurea thickeners made with isocyanate terminated prepolymers
WO2020131441A1 (en) 2018-12-19 2020-06-25 Exxonmobil Research And Engineering Company Grease compositions having improved performance
US20200199475A1 (en) 2018-12-19 2020-06-25 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricant Compositions With Improved Wear Control
US20200199480A1 (en) 2018-12-19 2020-06-25 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating oil compositions with antioxidant formation and dissipation control
US20200199477A1 (en) 2018-12-19 2020-06-25 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for improving high temperature antifoaming performance of a lubricating oil
WO2020131440A1 (en) 2018-12-19 2020-06-25 Exxonmobil Research And Engineering Company Grease compositions having calcium sulfonate and polyurea thickeners
WO2020126494A1 (en) 2018-12-19 2020-06-25 Evonik Operations Gmbh Use of associative triblockcopolymers as viscosity index improvers
US20200199483A1 (en) 2018-12-19 2020-06-25 Exxonmobil Research And Engineering Company Lubricating oil compositions with viscosity control
EP3898721B1 (en) 2018-12-19 2023-05-03 Evonik Operations GmbH Viscosity index improvers based on block copolymers
US11629308B2 (en) 2019-02-28 2023-04-18 ExxonMobil Technology and Engineering Company Low viscosity gear oil compositions for electric and hybrid vehicles
JP2020147753A (ja) 2019-03-11 2020-09-17 エボニック オペレーションズ ゲーエムベーハー 新規の粘度指数向上剤
EP3942004A1 (en) 2019-03-20 2022-01-26 Basf Se Lubricant composition
KR102883633B1 (ko) 2019-03-20 2025-11-11 에보니크 오퍼레이션즈 게엠베하 연비, 분산력 및 침착 성능을 개선시키기 위한 폴리알킬(메트)아크릴레이트
KR20210141610A (ko) 2019-03-26 2021-11-23 미쓰이 가가쿠 가부시키가이샤 자동차 변속기유용 윤활유 조성물 및 그의 제조 방법
CN113574149A (zh) 2019-03-26 2021-10-29 三井化学株式会社 内燃机用润滑油组合物及其制造方法
ES2985405T3 (es) 2019-03-26 2024-11-05 Mitsui Chemicals Inc Composición de aceite lubricante para engranajes industriales y método para producir la misma
WO2020194546A1 (ja) 2019-03-26 2020-10-01 三井化学株式会社 内燃機関用潤滑油組成物およびその製造方法
CN113574147A (zh) 2019-03-26 2021-10-29 三井化学株式会社 汽车齿轮用润滑油组合物及其制造方法
CN113574142A (zh) 2019-03-26 2021-10-29 三井化学株式会社 液压油用润滑油组合物及其制造方法
US20220186132A1 (en) 2019-03-26 2022-06-16 Mitsui Chemicals, Inc. Grease composition and method for producing the same
EP3950897A4 (en) 2019-03-26 2022-08-10 Mitsui Chemicals, Inc. LUBRICATING OIL COMPOSITION FOR COMPRESSOR OIL, AND METHOD OF MAKING THE SAME
WO2020257378A1 (en) 2019-06-19 2020-12-24 Exxonmobil Research And Engineering Company Heat transfer fluids and methods of use
WO2020257370A1 (en) 2019-06-19 2020-12-24 Exxonmobil Research And Engineering Company Heat transfer fluids and methods of use
WO2020257376A1 (en) 2019-06-19 2020-12-24 Exxonmobil Research And Engineering Company Heat transfer fluids and methods of use
WO2020257371A1 (en) 2019-06-19 2020-12-24 Exxonmobil Research And Engineering Company Heat transfer fluids and methods of use
WO2020257377A1 (en) 2019-06-19 2020-12-24 Exxonmobil Research And Engineering Company Heat transfer fluids and methods of use
WO2020257379A1 (en) 2019-06-19 2020-12-24 Exxonmobil Research And Engineering Company Heat transfer fluids and methods of use
WO2020257374A1 (en) 2019-06-19 2020-12-24 Exxonmobil Research And Engineering Company Heat transfer fluids and methods of use
US10712105B1 (en) 2019-06-19 2020-07-14 Exxonmobil Research And Engineering Company Heat transfer fluids and methods of use
WO2020257373A1 (en) 2019-06-19 2020-12-24 Exxonmobil Research And Engineering Company Heat transfer fluids and methods of use
WO2020257375A1 (en) 2019-06-19 2020-12-24 Exxonmobil Research And Engineering Company Heat transfer fluids and methods of use
US12497551B2 (en) 2019-06-27 2025-12-16 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Heat transfer fluids comprising methyl paraffins derived from linear alpha olefin dimers and use thereof
WO2020264534A2 (en) 2019-06-27 2020-12-30 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for reducing solubilized copper levels in wind turbine gear oils
EP3778839B1 (en) 2019-08-13 2021-08-04 Evonik Operations GmbH Viscosity index improver with improved shear-resistance
CN114423848A (zh) 2019-08-14 2022-04-29 雪佛龙美国公司 用可再生润滑剂组合物提高发动机性能的方法
CN112577987B (zh) * 2019-09-27 2024-04-02 中国石油化工股份有限公司 润滑油基础油的分子结构表征方法及润滑油基础油的优选方法
JP7408344B2 (ja) 2019-10-23 2024-01-05 シェルルブリカンツジャパン株式会社 潤滑油組成物
EP3816261A1 (en) 2019-10-31 2021-05-05 ExxonMobil Chemical Patents Inc. Heat transfer fluids comprising methyl paraffins derived from linear alpha olefin dimers and use thereof
CN114981389B (zh) 2019-12-06 2025-04-01 埃克森美孚化学专利公司 通过线性烯烃的异构化获得的甲基链烷烃及其在热管理中的用途
US11976251B2 (en) 2019-12-18 2024-05-07 ExxonMobil Technology and Engineering Company Method for controlling lubrication of a rotary shaft seal
WO2021133583A1 (en) 2019-12-23 2021-07-01 Exxonmobil Research And Engineering Company Method and apparatus for the continuous production of polyurea grease
WO2021194813A1 (en) 2020-03-27 2021-09-30 Exxonmobil Research And Engineering Company Monitoring health of heat transfer fluids for electric systems
JP7773473B2 (ja) 2020-03-30 2025-11-19 シエル・インターナシヨネイル・リサーチ・マーチヤツピイ・ベー・ウイ 熱暴走の管理
WO2021197968A1 (en) 2020-03-30 2021-10-07 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Thermal management system
WO2021205385A1 (en) 2020-04-10 2021-10-14 Chevron Oronite Company Llc Lubricating oil compositions comprising biobased base oils
WO2021219679A1 (en) 2020-04-30 2021-11-04 Evonik Operations Gmbh Process for the preparation of dispersant polyalkyl (meth)acrylate polymers
KR20230004805A (ko) 2020-04-30 2023-01-06 에보니크 오퍼레이션즈 게엠베하 폴리알킬 (메트)아크릴레이트 중합체의 제조 방법
PL3907269T3 (pl) 2020-05-05 2023-09-11 Evonik Operations Gmbh Uwodornione polidienowe kopolimery liniowe jako surowiec bazowy lub dodatki smarowe do kompozycji smarowych
CN115551900A (zh) 2020-05-13 2022-12-30 埃克森美孚化学专利公司 用于高粘度应用的烷基化芳族化合物
CA3184503A1 (en) 2020-07-03 2022-01-06 Stefan Karl Maier High viscosity base fluids based on oil compatible polyesters
CN115867592B (zh) 2020-07-03 2024-10-22 赢创运营有限公司 基于由长链环氧化物制备的油相容性聚酯的高粘度基础流体
WO2022049130A1 (en) 2020-09-01 2022-03-10 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Engine oil composition
US20240034855A1 (en) 2020-09-18 2024-02-01 Evonik Operations Gmbh Compositions comprising a graphene-based material as lubricant additives
US20230365850A1 (en) 2020-10-08 2023-11-16 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Heat Transfer Fluids Comprising Isomeric Branched Paraffin Dimers Derived From Linear Alpha Olefins And Use Thereof
CA3200102A1 (en) 2020-10-28 2022-05-05 Chevron U.S.A. Inc. Lubricating oil composition with renewable base oil, having low sulfur and sulfated ash content and containing molybdenum and boron compounds
EP4247923B1 (en) 2020-11-18 2024-08-07 Evonik Operations GmbH Compressor oils with high viscosity index
US12252661B2 (en) 2020-12-18 2025-03-18 Evonik Operations Gmbh Process for preparing homo- and copolymers of alkyl (meth)acrylates with low residual monomer content
US11760952B2 (en) 2021-01-12 2023-09-19 Ingevity South Carolina, Llc Lubricant thickener systems from modified tall oil fatty acids, lubricating compositions, and associated methods
EP4060009B1 (en) 2021-03-19 2023-05-03 Evonik Operations GmbH Viscosity index improver and lubricant compositions thereof
CN117480148A (zh) 2021-05-07 2024-01-30 埃克森美孚化学专利公司 轻度支化烯烃低聚物的官能化
EP4334272A1 (en) 2021-05-07 2024-03-13 ExxonMobil Chemical Patents Inc. Functionalization of lightly branched olefin oligomers
WO2022233876A1 (en) 2021-05-07 2022-11-10 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Enhanced production of lightly branched olefin oligomers through olefin oligomerization
WO2022233875A1 (en) 2021-05-07 2022-11-10 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Enhanced production of lightly branched olefin oligomers through olefin oligomerization
ES2955513T3 (es) 2021-07-16 2023-12-04 Evonik Operations Gmbh Composición de aditivo de lubricante que contiene poli(metacrilatos de alquilo)
US12398338B2 (en) 2021-07-20 2025-08-26 Mitsui Chemicals, Inc. Viscosity modifier for lubricating oil and lubricating oil composition for hydraulic fluid
US20230092322A1 (en) 2021-09-09 2023-03-23 Chevron U.S.A. Inc. Renewable Based E-Drive Fluids
EP4441176B1 (en) 2021-12-03 2025-10-01 Evonik Operations GmbH Boronic ester modified polyalkyl(meth)acrylate polymers
EP4441179A1 (en) 2021-12-03 2024-10-09 TotalEnergies OneTech Lubricant compositions
EP4441178B1 (en) 2021-12-03 2025-05-14 TotalEnergies OneTech Lubricant compositions
EP4441175B1 (en) 2021-12-03 2025-08-27 Evonik Operations GmbH Boronic ester modified polyalkyl(meth)acrylate polymers
EP4441180A1 (en) 2021-12-03 2024-10-09 TotalEnergies OneTech Lubricant compositions
EP4441177B1 (en) 2021-12-03 2025-08-06 Evonik Operations GmbH Boronic ester modified polyalkyl(meth)acrylate polymers
EP4488348A1 (en) 2022-03-03 2025-01-08 Mitsui Chemicals, Inc. Lubricant composition
EP4526392A1 (en) 2022-05-19 2025-03-26 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Thermal management system
CA3263627A1 (en) 2022-08-08 2024-02-15 Evonik Operations Gmbh POLYALKYL (METH)ACRYLATE BASED POLYMERS WITH IMPROVED LOW-TEMPERATURE PROPERTIES
EP4321602B1 (en) 2022-08-10 2024-09-11 Evonik Operations GmbH Sulfur free poly alkyl(meth)acrylate copolymers as viscosity index improvers in lubricants
KR20250121347A (ko) 2022-12-07 2025-08-12 에보니크 오퍼레이션즈 게엠베하 산업적 적용을 위한 황-무함유 분산제 중합체
WO2025008274A1 (en) 2023-07-03 2025-01-09 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating oil composition
WO2025125893A1 (en) 2023-12-14 2025-06-19 Infineum International Limited Lubricant compositions for reduced pre-ignition in hydrogen fueled engines
WO2025201962A1 (en) 2024-03-27 2025-10-02 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating oil composition
WO2025252603A1 (en) 2024-06-04 2025-12-11 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Lubricating oil composition
EP4682207A1 (en) 2024-12-13 2026-01-21 TotalEnergies OneTech Bio-sourced composition for treating textile fibers

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4827064A (en) * 1986-12-24 1989-05-02 Mobil Oil Corporation High viscosity index synthetic lubricant compositions
WO1996007715A1 (en) * 1994-09-08 1996-03-14 Mobil Oil Corporation Wax hydroisomerization process

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4500417A (en) * 1982-12-28 1985-02-19 Mobil Oil Corporation Conversion of Fischer-Tropsch products
JPS61106524A (ja) * 1984-10-29 1986-05-24 Kuraray Co Ltd パ−ヒドロリコペンの製造方法
US4919788A (en) 1984-12-21 1990-04-24 Mobil Oil Corporation Lubricant production process
CA1263498A (en) * 1985-03-26 1989-11-28 Mitsui Chemicals, Incorporated Liquid ethylene-type random copolymer, process for production thereof, and use thereof
AU603344B2 (en) * 1985-11-01 1990-11-15 Mobil Oil Corporation Two stage lubricant dewaxing process
EP0323092B1 (en) * 1987-12-18 1992-04-22 Exxon Research And Engineering Company Process for the hydroisomerization of fischer-tropsch wax to produce lubricating oil
US4943672A (en) * 1987-12-18 1990-07-24 Exxon Research And Engineering Company Process for the hydroisomerization of Fischer-Tropsch wax to produce lubricating oil (OP-3403)
US5059299A (en) * 1987-12-18 1991-10-22 Exxon Research And Engineering Company Method for isomerizing wax to lube base oils
FR2626005A1 (fr) * 1988-01-14 1989-07-21 Shell Int Research Procede de preparation d'une huile lubrifiante de base
AU637974B2 (en) * 1988-06-23 1993-06-17 Mobil Oil Corporation Olefinic oligomers having lubricating properties and process of making such oligomers
US5015361A (en) * 1989-01-23 1991-05-14 Mobil Oil Corp. Catalytic dewaxing process employing surface acidity deactivated zeolite catalysts
JP2907543B2 (ja) * 1989-02-17 1999-06-21 シェブロン リサーチ アンド テクノロジー カンパニー シリコアルミノフオスフェイト・モレキュラーシープ触媒を用いるワックス状潤滑油および石油ワックスの異性化
US5246566A (en) * 1989-02-17 1993-09-21 Chevron Research And Technology Company Wax isomerization using catalyst of specific pore geometry
US5012020A (en) * 1989-05-01 1991-04-30 Mobil Oil Corporation Novel VI enhancing compositions and Newtonian lube blends
US5358628A (en) * 1990-07-05 1994-10-25 Mobil Oil Corporation Production of high viscosity index lubricants
US5282958A (en) * 1990-07-20 1994-02-01 Chevron Research And Technology Company Use of modified 5-7 a pore molecular sieves for isomerization of hydrocarbons
US5107054A (en) * 1990-08-23 1992-04-21 Mobil Oil Corporation Zeolite MCM-22 based catalyst for paraffin isomerization
US5136118A (en) * 1990-08-23 1992-08-04 Mobil Oil Corporation High VI synthetic lubricants from cracked refined wax
US5146022A (en) * 1990-08-23 1992-09-08 Mobil Oil Corporation High VI synthetic lubricants from cracked slack wax
US5180866A (en) * 1991-03-28 1993-01-19 Texaco Chemical Company Process for preparing synthetic lubricant base stocks having improved viscosity from vinylcyclohexene and long-chain olefins
FR2676749B1 (fr) * 1991-05-21 1993-08-20 Inst Francais Du Petrole Procede d'hydroisomerisation de paraffines issues du procede fischer-tropsch a l'aide de catalyseurs a base de zeolithe h-y.
US5210347A (en) * 1991-09-23 1993-05-11 Mobil Oil Corporation Process for the production of high cetane value clean fuels
JPH0689426A (ja) * 1992-07-22 1994-03-29 Toshiba Corp 磁気記録媒体
US5362378A (en) * 1992-12-17 1994-11-08 Mobil Oil Corporation Conversion of Fischer-Tropsch heavy end products with platinum/boron-zeolite beta catalyst having a low alpha value
EP0607553B1 (de) * 1993-01-09 1997-06-04 Hüls Aktiengesellschaft Verwendung von Polymethylalkanen als biologisch abbaubare Grundöle in Schmierstoffen und funktionellen Flüssigkeiten
US5643440A (en) 1993-02-12 1997-07-01 Mobil Oil Corporation Production of high viscosity index lubricants
RU2070220C1 (ru) * 1993-12-14 1996-12-10 Ивановская государственная химико-технологическая академия Смазочная композиция
US5613118A (en) * 1994-06-20 1997-03-18 International Business Machines Corporation Profile-based preprocessor for optimizing programs
CA2200945C (en) * 1994-10-27 2006-06-06 Minas Robert Apelian Wax hydroisomerization process
EP0789739B1 (fr) * 1995-09-06 2002-01-30 Institut Français du Pétrole Procede d'hydroisomerisation selective de paraffines longues lineaires et/ou peu ramifiees avec un catalyseur a base de tamis moleculaire
EP0776959B1 (en) * 1995-11-28 2004-10-06 Shell Internationale Researchmaatschappij B.V. Process for producing lubricating base oils
EP1389635A1 (en) * 1995-12-08 2004-02-18 ExxonMobil Research and Engineering Company Biodegradable high performance hydrocarbon base oils
US5833839A (en) * 1995-12-08 1998-11-10 Exxon Research And Engineering Company High purity paraffinic solvent compositions, and process for their manufacture
US6008164A (en) * 1998-08-04 1999-12-28 Exxon Research And Engineering Company Lubricant base oil having improved oxidative stability

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4827064A (en) * 1986-12-24 1989-05-02 Mobil Oil Corporation High viscosity index synthetic lubricant compositions
WO1996007715A1 (en) * 1994-09-08 1996-03-14 Mobil Oil Corporation Wax hydroisomerization process

Also Published As

Publication number Publication date
EP1029029A4 (en) 2001-06-20
US6090989A (en) 2000-07-18
AU739549B2 (en) 2001-10-18
HK1032794A1 (en) 2001-08-03
AU1088699A (en) 1999-05-10
PE111499A1 (es) 1999-11-09
IS5466A (is) 2000-04-25
TR200001084T2 (tr) 2000-09-21
MY120553A (en) 2005-11-30
ID25490A (id) 2000-10-05
CN1138848C (zh) 2004-02-18
CA2306886C (en) 2005-04-26
RU2198203C2 (ru) 2003-02-10
WO1999020720A1 (en) 1999-04-29
BR9813120B1 (pt) 2009-12-01
KR20010031284A (ko) 2001-04-16
NO20002010D0 (no) 2000-04-17
RO120713B1 (ro) 2006-06-30
PL340097A1 (en) 2001-01-15
HUP0100005A2 (hu) 2001-05-28
HUP0100005A3 (en) 2001-07-30
UA71557C2 (uk) 2004-12-15
NZ504064A (en) 2002-12-20
SI20333A (sl) 2001-02-28
BG64626B1 (bg) 2005-09-30
EP1029029A1 (en) 2000-08-23
BR9813120A (pt) 2000-08-15
YU22200A (sh) 2002-09-19
EP1029029B1 (en) 2013-06-26
IL135740A (en) 2003-03-12
SK5802000A3 (en) 2001-06-11
AR013698A1 (es) 2001-01-10
RS50382B (sr) 2009-12-31
HRP20000259A2 (en) 2000-12-31
CA2306886A1 (en) 1999-04-29
NO20002010L (no) 2000-06-14
PL190129B1 (pl) 2005-11-30
CN1279708A (zh) 2001-01-10
IL135740A0 (en) 2001-05-20
CZ20001405A3 (en) 2001-05-16
BG104433A (en) 2001-01-31
ZA989526B (en) 2000-04-19
JP2001520302A (ja) 2001-10-30
SK286575B6 (sk) 2009-01-07
KR100511581B1 (ko) 2005-09-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ299839B6 (cs) Kapalná uhlovodíková kompozice, kompozice základní složky maziva a kompozice mazacího oleje
AU769075B2 (en) Novel hydrocarbon base oil for lubricants with very high viscosity index
NL1029672C2 (nl) Multigrade motorolie die is bereid uit Fischer-Tropsch-destillaatbasisolie.
AU2005322299B2 (en) Hydraulic oil with excellent air release and low foaming tendency
US7241375B2 (en) Heavy hydrocarbon composition with utility as a heavy lubricant base stock
JP2003517495A (ja) 改良された酸化安定性を有する潤滑剤基油
US8480879B2 (en) Process for improving lubricating qualities of lower quality base oil
EP1558711A1 (en) Heavy hydrocarbon composition with utility as a heavy lubricant base stock
RU2693901C1 (ru) Способ получения низкотемпературных основ гидравлических масел
US12234424B2 (en) Hydrocarbon compositions useful as lubricants for improved oxidation stability
CA2658630A1 (en) Improving lubricant air release rates
MXPA00003794A (en) Isoparaffinic lube basestock compositions
EP4689011A1 (en) Aromatic and polar compounds removal in lube feedstocks by counter current liquid-liquid extraction using dihydrolevoglucosenone as a solvent
HK1032794B (en) Isoparaffinic lube basestock compositions
HK1139980A (en) Lubricant base oils and lubricant compositions and methods for making them

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20111015