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 PDFInfo
- 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
Links
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 title claims abstract description 115
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 title claims abstract description 115
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 title claims abstract description 105
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims abstract description 104
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 56
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 title claims abstract description 39
- 239000010687 lubricating oil Substances 0.000 title claims abstract description 32
- 125000000325 methylidene group Chemical group [H]C([H])=* 0.000 claims abstract 10
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 29
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims description 25
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims description 25
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 claims description 24
- 125000004432 carbon atom Chemical group C* 0.000 claims description 20
- 230000008014 freezing Effects 0.000 claims description 18
- 238000007710 freezing Methods 0.000 claims description 18
- -1 methyl hydrogen Chemical class 0.000 claims description 18
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims description 15
- 239000000470 constituent Substances 0.000 claims description 11
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 10
- 239000002480 mineral oil Substances 0.000 claims description 10
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 239000003963 antioxidant agent Substances 0.000 claims description 6
- 229920013639 polyalphaolefin Polymers 0.000 claims description 6
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 claims description 6
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 238000009835 boiling Methods 0.000 claims description 5
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims description 5
- 150000002148 esters Chemical class 0.000 claims description 5
- 239000003607 modifier Substances 0.000 claims description 5
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 239000005069 Extreme pressure additive Substances 0.000 claims description 4
- 230000002929 anti-fatigue Effects 0.000 claims description 4
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 claims description 4
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 claims description 4
- 239000003599 detergent Substances 0.000 claims description 4
- 239000002270 dispersing agent Substances 0.000 claims description 4
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 claims description 4
- QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N nitrogen group Chemical group [N] QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229920001281 polyalkylene Polymers 0.000 claims description 4
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 claims description 3
- 150000004945 aromatic hydrocarbons Chemical class 0.000 claims description 3
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 125000004051 hexyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 claims description 3
- 239000006078 metal deactivator Substances 0.000 claims description 3
- 125000004429 atom Chemical group 0.000 claims 1
- 238000000638 solvent extraction Methods 0.000 claims 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 38
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 25
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 16
- 125000001570 methylene group Chemical group [H]C([H])([*:1])[*:2] 0.000 description 15
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 13
- 229910021536 Zeolite Inorganic materials 0.000 description 12
- 239000000047 product Substances 0.000 description 12
- 239000010457 zeolite Substances 0.000 description 12
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 239000001993 wax Substances 0.000 description 10
- 125000004435 hydrogen atom Chemical group [H]* 0.000 description 9
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 9
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 8
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 8
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 7
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 6
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 6
- HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N dioxosilane;oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 6
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 6
- 238000005481 NMR spectroscopy Methods 0.000 description 5
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 5
- 238000006317 isomerization reaction Methods 0.000 description 5
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 5
- 125000003118 aryl group Chemical group 0.000 description 4
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 4
- 125000002496 methyl group Chemical group [H]C([H])([H])* 0.000 description 4
- 235000010446 mineral oil Nutrition 0.000 description 4
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 4
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 4
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910001657 ferrierite group Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 3
- 230000001050 lubricating effect Effects 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 3
- XILIYVSXLSWUAI-UHFFFAOYSA-N 2-(diethylamino)ethyl n'-phenylcarbamimidothioate;dihydrobromide Chemical compound Br.Br.CCN(CC)CCSC(N)=NC1=CC=CC=C1 XILIYVSXLSWUAI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N Palladium Chemical compound [Pd] KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N Phosphoric acid Chemical compound OP(O)(O)=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 125000001931 aliphatic group Chemical group 0.000 description 2
- 239000002518 antifoaming agent Substances 0.000 description 2
- 239000002199 base oil Substances 0.000 description 2
- 235000014113 dietary fatty acids Nutrition 0.000 description 2
- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 2
- 239000000194 fatty acid Substances 0.000 description 2
- 229930195729 fatty acid Natural products 0.000 description 2
- 150000004665 fatty acids Chemical class 0.000 description 2
- 239000004519 grease Substances 0.000 description 2
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 229910017464 nitrogen compound Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000002830 nitrogen compounds Chemical class 0.000 description 2
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N phthalic acid Chemical compound OC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 230000000306 recurrent effect Effects 0.000 description 2
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 2
- 150000003464 sulfur compounds Chemical class 0.000 description 2
- 238000005160 1H NMR spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 238000012565 NMR experiment Methods 0.000 description 1
- 229910019142 PO4 Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000005662 Paraffin oil Substances 0.000 description 1
- 239000002202 Polyethylene glycol Substances 0.000 description 1
- 229920002367 Polyisobutene Polymers 0.000 description 1
- 150000001298 alcohols Chemical class 0.000 description 1
- 150000001299 aldehydes Chemical class 0.000 description 1
- 150000001336 alkenes Chemical class 0.000 description 1
- 125000002877 alkyl aryl group Chemical group 0.000 description 1
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000147 aluminium phosphate Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001412 amines Chemical class 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 150000001491 aromatic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000003556 assay Methods 0.000 description 1
- 150000001565 benzotriazoles Chemical class 0.000 description 1
- 125000001797 benzyl group Chemical group [H]C1=C([H])C([H])=C(C([H])=C1[H])C([H])([H])* 0.000 description 1
- 238000001460 carbon-13 nuclear magnetic resonance spectrum Methods 0.000 description 1
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 230000000994 depressogenic effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 235000013870 dimethyl polysiloxane Nutrition 0.000 description 1
- 239000010771 distillate fuel oil Substances 0.000 description 1
- 239000012990 dithiocarbamate Substances 0.000 description 1
- 150000004659 dithiocarbamates Chemical class 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000003623 enhancer Substances 0.000 description 1
- 150000002170 ethers Chemical class 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1
- 238000009472 formulation Methods 0.000 description 1
- ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N furosemide Chemical compound C1=C(Cl)C(S(=O)(=O)N)=CC(C(O)=O)=C1NCC1=CC=CO1 ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 108010023700 galanin-(1-13)-bradykinin-(2-9)-amide Proteins 0.000 description 1
- 239000003502 gasoline Substances 0.000 description 1
- 150000002334 glycols Chemical class 0.000 description 1
- 239000010763 heavy fuel oil Substances 0.000 description 1
- 238000005984 hydrogenation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000005342 ion exchange Methods 0.000 description 1
- 150000002576 ketones Chemical class 0.000 description 1
- 239000012263 liquid product Substances 0.000 description 1
- 150000004668 long chain fatty acids Chemical class 0.000 description 1
- 239000003879 lubricant additive Substances 0.000 description 1
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 1
- 125000001434 methanylylidene group Chemical group [H]C#[*] 0.000 description 1
- SNVLJLYUUXKWOJ-UHFFFAOYSA-N methylidenecarbene Chemical group C=[C] SNVLJLYUUXKWOJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002808 molecular sieve Substances 0.000 description 1
- 239000010705 motor oil Substances 0.000 description 1
- JEEQKLFFJCUCNQ-UHFFFAOYSA-N nonyl naphthalene-1-sulfonate Chemical class C1=CC=C2C(S(=O)(=O)OCCCCCCCCC)=CC=CC2=C1 JEEQKLFFJCUCNQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000002897 organic nitrogen compounds Chemical class 0.000 description 1
- 150000002903 organophosphorus compounds Chemical class 0.000 description 1
- 150000002927 oxygen compounds Chemical class 0.000 description 1
- 229910052763 palladium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 1
- 150000002989 phenols Chemical class 0.000 description 1
- 235000021317 phosphate Nutrition 0.000 description 1
- 150000003013 phosphoric acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 229920000435 poly(dimethylsiloxane) Polymers 0.000 description 1
- 229920001223 polyethylene glycol Polymers 0.000 description 1
- 229920000193 polymethacrylate Polymers 0.000 description 1
- 238000000425 proton nuclear magnetic resonance spectrum Methods 0.000 description 1
- 239000000565 sealant Substances 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N sodium aluminosilicate Chemical compound [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N succinimide Chemical class O=C1CCC(=O)N1 KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000003871 sulfonates Chemical class 0.000 description 1
- 150000003458 sulfonic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 150000003512 tertiary amines Chemical class 0.000 description 1
- 150000003568 thioethers Chemical class 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M143/00—Lubricating compositions characterised by the additive being a macromolecular hydrocarbon or such hydrocarbon modified by oxidation
- C10M143/08—Lubricating compositions characterised by the additive being a macromolecular hydrocarbon or such hydrocarbon modified by oxidation containing aliphatic monomer having more than 4 carbon atoms
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M111/00—Lubrication 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
- C10M111/04—Lubrication 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
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C9/00—Aliphatic saturated hydrocarbons
- C07C9/22—Aliphatic saturated hydrocarbons with more than fifteen carbon atoms
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10G—CRACKING 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
- C10G2/00—Production of liquid hydrocarbon mixtures of undefined composition from oxides of carbon
- C10G2/30—Production of liquid hydrocarbon mixtures of undefined composition from oxides of carbon from carbon monoxide with hydrogen
- C10G2/32—Production of liquid hydrocarbon mixtures of undefined composition from oxides of carbon from carbon monoxide with hydrogen with the use of catalysts
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10G—CRACKING 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
- C10G45/00—Refining of hydrocarbon oils using hydrogen or hydrogen-generating compounds
- C10G45/58—Refining 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
- C10G45/60—Refining 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
- C10G45/62—Refining 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
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10G—CRACKING 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
- C10G45/00—Refining of hydrocarbon oils using hydrogen or hydrogen-generating compounds
- C10G45/58—Refining 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
- C10G45/60—Refining 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
- C10G45/64—Refining 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
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M105/00—Lubricating compositions characterised by the base-material being a non-macromolecular organic compound
- C10M105/02—Well-defined hydrocarbons
- C10M105/04—Well-defined hydrocarbons aliphatic
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M107/00—Lubricating compositions characterised by the base-material being a macromolecular compound
- C10M107/02—Hydrocarbon polymers; Hydrocarbon polymers modified by oxidation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M127/00—Lubricating compositions characterised by the additive being a non- macromolecular hydrocarbon
- C10M127/02—Lubricating compositions characterised by the additive being a non- macromolecular hydrocarbon well-defined aliphatic
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10G—CRACKING 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
- C10G2400/00—Products obtained by processes covered by groups C10G9/00 - C10G69/14
- C10G2400/10—Lubricating oil
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M2203/00—Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds and hydrocarbon fractions as ingredients in lubricant compositions
- C10M2203/02—Well-defined aliphatic compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M2203/00—Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds and hydrocarbon fractions as ingredients in lubricant compositions
- C10M2203/02—Well-defined aliphatic compounds
- C10M2203/022—Well-defined aliphatic compounds saturated
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M2203/00—Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds and hydrocarbon fractions as ingredients in lubricant compositions
- C10M2203/02—Well-defined aliphatic compounds
- C10M2203/024—Well-defined aliphatic compounds unsaturated
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M2203/00—Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds and hydrocarbon fractions as ingredients in lubricant compositions
- C10M2203/04—Well-defined cycloaliphatic compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M2203/00—Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds and hydrocarbon fractions as ingredients in lubricant compositions
- C10M2203/06—Well-defined aromatic compounds
- C10M2203/065—Well-defined aromatic compounds used as base material
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M2203/00—Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds and hydrocarbon fractions as ingredients in lubricant compositions
- C10M2203/10—Petroleum or coal fractions, e.g. tars, solvents, bitumen
- C10M2203/1006—Petroleum or coal fractions, e.g. tars, solvents, bitumen used as base material
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M2205/00—Organic macromolecular hydrocarbon compounds or fractions, whether or not modified by oxidation as ingredients in lubricant compositions
- C10M2205/02—Organic macromolecular hydrocarbon compounds or fractions, whether or not modified by oxidation as ingredients in lubricant compositions containing acyclic monomers
- C10M2205/0206—Organic macromolecular hydrocarbon compounds or fractions, whether or not modified by oxidation as ingredients in lubricant compositions containing acyclic monomers used as base material
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M2205/00—Organic macromolecular hydrocarbon compounds or fractions, whether or not modified by oxidation as ingredients in lubricant compositions
- C10M2205/17—Fisher Tropsch reaction products
- C10M2205/173—Fisher Tropsch reaction products used as base material
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M2207/00—Organic non-macromolecular hydrocarbon compounds containing hydrogen, carbon and oxygen as ingredients in lubricant compositions
- C10M2207/28—Esters
- C10M2207/2805—Esters used as base material
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10M—LUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
- C10M2209/00—Organic macromolecular compounds containing oxygen as ingredients in lubricant compositions
- C10M2209/10—Macromolecular compoundss obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
- C10M2209/103—Polyethers, i.e. containing di- or higher polyoxyalkylene groups
- C10M2209/1033—Polyethers, i.e. containing di- or higher polyoxyalkylene groups used as base material
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10N—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
- C10N2020/00—Specified physical or chemical properties or characteristics, i.e. function, of component of lubricating compositions
- C10N2020/01—Physico-chemical properties
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10N—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
- C10N2020/00—Specified physical or chemical properties or characteristics, i.e. function, of component of lubricating compositions
- C10N2020/01—Physico-chemical properties
- C10N2020/011—Cloud point
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10N—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
- C10N2020/00—Specified physical or chemical properties or characteristics, i.e. function, of component of lubricating compositions
- C10N2020/01—Physico-chemical properties
- C10N2020/02—Viscosity; Viscosity index
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10N—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
- C10N2020/00—Specified physical or chemical properties or characteristics, i.e. function, of component of lubricating compositions
- C10N2020/01—Physico-chemical properties
- C10N2020/065—Saturated Compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10N—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
- C10N2020/00—Specified physical or chemical properties or characteristics, i.e. function, of component of lubricating compositions
- C10N2020/01—Physico-chemical properties
- C10N2020/069—Linear chain compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10N—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
- C10N2020/00—Specified physical or chemical properties or characteristics, i.e. function, of component of lubricating compositions
- C10N2020/01—Physico-chemical properties
- C10N2020/071—Branched chain compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10N—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
- C10N2030/00—Specified physical or chemical properties which is improved by the additive characterising the lubricating composition, e.g. multifunctional additives
- C10N2030/08—Resistance to extreme temperature
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10N—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
- C10N2030/00—Specified physical or chemical properties which is improved by the additive characterising the lubricating composition, e.g. multifunctional additives
- C10N2030/40—Low content or no content compositions
- C10N2030/43—Sulfur free or low sulfur content compositions
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10N—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS C10M RELATING TO LUBRICATING COMPOSITIONS
- C10N2070/00—Specific 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)
- 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 koncové35 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. 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. Kapalná uhlovodíková kompozice podle nároku 1, vyznačující se tím, že teplota tuhnutí této kompozice je nižší než -18 °C,,-14CZ 299839 Bó
- 4. Kapalná uhlovodíková kompozice podle nároku 3, vyznačující se tím, že teplota tuhnutí této kompozice je nižší než -30 °C.
- 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. Kapalná uhlovodíková kompozice podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvedené parafinové uhlovodíkové složky mají jmenovitou teplotu varu 370 °C nebo vyšší.10
- 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. 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-na100 atomů uhlíku.
- 9. Kapalná uhlovodíková kompozice podte nároku 1, vyznačující se tím, že kombinace dynamické viskozity a kinematické viskozity této kapalné uhlovodíkové kompozice podle20 nároku 1 je vyjádřena vztahem:(c) DV^0 cC < 29OO.(KV0100 °c) - 7000, kde 25DV ČM0 °C znamená dynamickou viskozitu, měřenou za teploty -40 °C podle metody CCS z US normy ASTM D5392, aKV@ 100 °C znamená kinematickou viskozitu stanovenou pří teplotě 100 °C,
- 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. Kompozice základní složky maziva podle nároku 10, vyznačující se tím, že45 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. Kompozice základní složky maziva podle nároku 10, vyznačující se tím, že teplota tuhnutí této kompozice je nižší než -18 °C.-15CZ 299839 B6
- 13. Kompozice základní složky maziva podle nároku 12, vyznačující se tím, že teplota tuhnutí této kompozice je nižší než -30 °C.
- 14. Kompozice základní složky maziva podle nároku 10, vyznačující se tím, že5 uvedené parafinové uhlovodíkové složky mají IB > 25,4 a (CH2>4) < 22,5.
- 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. 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. 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-na100 atomů uhlíku.
- 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
- 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 atomů30 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 pro40 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 složky45 rafinované rozpouštědlovou extrakcí.
- 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.
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)
| 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)
| 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)
| 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 |
-
1998
- 1998-10-13 US US09/170,683 patent/US6090989A/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-10-15 CZ CZ20001405A patent/CZ299839B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1998-10-15 TR TR2000/01084T patent/TR200001084T2/xx unknown
- 1998-10-15 RO ROA200000425A patent/RO120713B1/ro unknown
- 1998-10-15 AU AU10886/99A patent/AU739549B2/en not_active Expired
- 1998-10-15 HU HU0100005A patent/HUP0100005A3/hu unknown
- 1998-10-15 BR BRPI9813120-6A patent/BR9813120B1/pt not_active IP Right Cessation
- 1998-10-15 UA UA2000052871A patent/UA71557C2/uk unknown
- 1998-10-15 EP EP98953543.0A patent/EP1029029B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-10-15 WO PCT/US1998/021766 patent/WO1999020720A1/en not_active Ceased
- 1998-10-15 SI SI9820073A patent/SI20333A/sl not_active IP Right Cessation
- 1998-10-15 ID IDW20000954A patent/ID25490A/id unknown
- 1998-10-15 NZ NZ504064A patent/NZ504064A/xx unknown
- 1998-10-15 SK SK580-2000A patent/SK286575B6/sk not_active IP Right Cessation
- 1998-10-15 RS YUP-222/00A patent/RS50382B/sr unknown
- 1998-10-15 RU RU2000112546/04A patent/RU2198203C2/ru not_active IP Right Cessation
- 1998-10-15 CN CNB988112280A patent/CN1138848C/zh not_active Expired - Lifetime
- 1998-10-15 IL IL13574098A patent/IL135740A/xx not_active IP Right Cessation
- 1998-10-15 PL PL98340097A patent/PL190129B1/pl not_active IP Right Cessation
- 1998-10-15 CA CA002306886A patent/CA2306886C/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-10-15 JP JP2000517043A patent/JP2001520302A/ja active Pending
- 1998-10-15 KR KR10-2000-7004271A patent/KR100511581B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 1998-10-15 HR HR20000259A patent/HRP20000259A2/hr not_active Application Discontinuation
- 1998-10-16 AR ARP980105176A patent/AR013698A1/es active IP Right Grant
- 1998-10-16 MY MYPI98004745A patent/MY120553A/en unknown
- 1998-10-19 ZA ZA9809526A patent/ZA989526B/xx unknown
- 1998-10-20 PE PE1998000987A patent/PE111499A1/es not_active Application Discontinuation
-
2000
- 2000-04-17 NO NO20002010A patent/NO20002010L/no not_active Application Discontinuation
- 2000-04-25 IS IS5466A patent/IS5466A/is unknown
- 2000-05-15 BG BG104433A patent/BG64626B1/bg unknown
Patent Citations (2)
| 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
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 |