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DE1256345B - Schmierstoffe - Google Patents

Schmierstoffe

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Publication number
DE1256345B
DE1256345B DEM61843A DEM0061843A DE1256345B DE 1256345 B DE1256345 B DE 1256345B DE M61843 A DEM61843 A DE M61843A DE M0061843 A DEM0061843 A DE M0061843A DE 1256345 B DE1256345 B DE 1256345B
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DE
Germany
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graphite
load
treated
lubricants
almen
Prior art date
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Pending
Application number
DEM61843A
Other languages
English (en)
Inventor
Dr Wilhelm Sibert
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
MOL YKOTE PRODUKTIONSGESELLSCH
Original Assignee
MOL YKOTE PRODUKTIONSGESELLSCH
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Publication date
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Description

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DEUTSCHES
PATENTAMT
PATENTSCHRIFT
Int. α.:
ClOm
Deutsche KL: 23 c -1/04
Nummer:
Aktenzeichen:
Anmeldetag:
1256345
M61843IVc/23c
22. JuU 1964
14. Dezember 1967
!.August 1968
Auslegetag:
Ausgabetag:
Patentschrift stimmt mit der Auslegeschrift überein
Es ist bereits bekannt, Schichtgitterstruktur aufweisende Feststoffe, insbesondere Graphit, Sulfide der Π. Gruppe des Periodensystems, vor allem Zinksulfid und Cadmiumsulfid, anorganische Fluoride, vor allem Calciumfluorid, weitere Natrium-Aluminium-Fluoride, vor allem Kryolith in trockener Pulverform, in flüssigen oder pasteusen Trägern oder in Lacken als Schmierstoff einzusetzen. Derartige Stoffe haben insbesondere in trockener Form einen wesentlichen Nachteil, daß sie schlecht auf den Oberflächen haften, so daß häufig besondere mechanische Vorkehrungen, wie Läppen, kräftiges Einreiben oder der Zusatz von die Haftfähigkeit verbessernden Additiven, notwendig sind. Als Folge der schlechten Haftfähigkeit ergibt sich eine entsprechend verringerte Schmierwirksamkeit, so daß beispielsweise bei Verwendung von Graphit als Schmierstoff und der Almen-Wieland-Maschine bei 50 kg Belastung bereits Pressen auftritt.
Es wurde nun gefunden, daß die Schmierwirksamkeit der Festschmierstoffe insbesondere in trockener Form durch deren Oberflächenbehandlung mit Alkali-, Erdalkali- oder Ammoniumsulfiden, -Sulfiten, -sulfaten, -thiosulfaten, -persulfaten, -halogeniden oder -cyanamiden wesentlich verbessert werden kann. Entscheidende Bedeutung kommt hierbei den Anionen zu, die also in feinverteilter Form mit den Festschmierstoffen gemischt vorliegen müssen. Die Kationen haben auf die Schmierwirksamkeit der Produkte kaum einen Einfluß.
Bei der erfindungsgemäßen Verwendung von Graphitzubereitungen wurden folgende Werte gemessen:
Schmierstoffe
Untersuchungsmethode Graphit Erfindungsgemäßer
Graphit
AWM
Belastung, kp
Reibkraft, kp
PRESS-FIT-TEST
Reinbeiwert
LFW-I
Umdrehung bei
Filmzerstörung .....
50
>0,3
2000
2000
250 bis 340
12000 bis 14000
Insbesondere haben sich solche Festschmierstoffe bewährt, welche mit den in Rede stehenden Salzen in inniger Verteilung in einer Menge von 0,2 bis 0,4, vorzugsweise 1 bis 2 Gewichtsprozent, bezogen auf das Trockengewicht des Festschmierstoffs, beladen worden sind.
Patentiert für:
Molykote Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 8000 München 54, Pelkovenstr. 152
Als Erfinder benannt:
Dr. Wilhelm Sibert, 8000 München
Für die Beladung kommen als Schichtgitterstruktur aufweisende Festschmierstoffe vor allem Graphit, Sulfide der II. Gruppe des Periodensystems, insbesondere Zinksulfid und Cadmiumsulfid, anorgani-
ao sehe Fluoride, insbesondere Calciumfluorid, Kryolite (Na-Al-Fluoride) in Betracht; Molybdändisulfidund Wolframdisulfid sind nicht ausgeschlossen.
Besonders günstige Ergebnisse ergibt die Verwendung solcher Festschmierstoffe, deren Beladung mit
as Fluorid bzw. Gemischen aus Thiosulfat und Fluorid erfolgte.
Bei Durchführung der Beladung der Festschmierstoffe können als Lösungsmittel organische, insbesondere aber anorganische Lösungsmittel hoher Dielektrizitätskonstante verwendet werden. Im allgemeinen wird hierbei Wasser oder ein Wasser enthaltendes Gemisch verwendet. Derartige wäßrige Zubereitungen können sowohl Gemische aus Flüssigkeiten als auch Gemische aus Wasser und darin gelösten, z. B. als Anionen-Lösungsvermittler wirkenden Feststoffen umfassen. Als Lösungsmittel im Sinne vorliegender Erfindung können demgemäß neben Wasser beispielsweise Ammoniak, Dioxan, Alkohole, insbesondere niedrige aliphatische Alkohole oder Mischungen dieser Lösungsmittel verwendet werden. Die Entfernung des Lösungsmittels kann durch eines der üblichen Trockenverfahren, Absaugen usw. bewirkt werden. Beispielsweise kann das Lösungsmittel durch Erwärmen auf 50 bis 1500C abgetrieben werden.
Der aus Festschmierstoff und dem Beladungsmittel gebildete Rückstand kann dann zerkleinert bzw. pulverisiert werden.
Es ist auch möglich, zur Herstellung von Schmierstoffen in Form von Dispersionen, Pasten usw. den Festschmierstoff und als Alkali-, Frdalkali- oder Ammoniumsalz der in Rede stehenden Art dem Schmierstoffträger direkt zuzusetzen.
80« W91
Neben der Verwendung als Trockenschmierstoffe ist auch die Verwendung allein oder zusammen mit den üblichen Schmiermittelzusätzen in flüssigen oder pasteusen Trägern, Lacken oder Kunststoffen ohne weiteres möglich.
Aus der nachfolgenden Tabelle und den Beispielen ergibt sich der technische Fortschritt der beanspruchten Schmiermittel.
Graphit (ultrafein)
Reiner Graphit
(50 kp Bruch)
Graphit mit Na-thiosulfat Belastung Reibungskraft Graphit mit Natriumfluorid
behandelt kp kp behandelt
100 19 Reibungskraft
500 75 kp
1000 182 21
1500 246 68
2000 293 157
214
276
Graphit mit Na-sulfit Belastung Reibungskraft Graphit mit Calciumcyan
behandelt kp kp amid behandelt
100 11 Reibungskraft
500 99 kp
1000 142 12
1500 237 123
2000 294 300
_
pulver = 1:1 betrug, ergab auf der Almen-Wieland-Maschine bei 2000 kg Belastung eine Endreibungskraft von 310 kg, während bei unbehandeltem Graphitpulver bei 50 kg Belastung bereits Bruch eintritt.
Beispiel 3
Graphitpulver wurde mit technischem Ammonsulfid in wäßriger Lösung im Gewichtsverhältnis 1:1 ίο behandelt. Bei einer Belastung von 2000 kg wurde eine Endreibungskraft von 327 kg erreicht, während mit Graphitpulver als Schmierstoff bereits bei 50 kg Belastung auf der Almen-Wieland-Maschine Bruch eintrat.
B e i s ρ i e 1 4
Graphitpulver, mit Kryolith im Gewichtsverhältnis 1:1 behandelt, ergab auf der Almen-Wieland-Maschine bei einer Belastung von 1950 kg eine Endreibungskraft *o von mehr als 350 kg.
Beispiel 5
Graphitpulver, mit Natriumfluorid im Gewichts- »5 verhältnis 1:1 behandelt, ergab auf der Almen-Wieland-Maschine bei 2000 kg Belastung eine Endreibungskraft von 300 kg.
Paste mit Graphit Belastung Reibungskraft Paste mit Graphit 7
und paraffinbasischem kp kp (Na-thiosulfat) und paraffin 81
Mineralöl 100 12 basischem Mineralöl 154 2000 kp ... 328
500 126 Reibungskraft 283
1000 193 kp
1500 305
30
35
Beispiel 1
45
Graphitpulver wurde mit Natriumthiosulfat (in Wasser gelöst) behandelt. In der Tabelle sind die Ergebnisse auf der Almen-Wieland-Maschine zum Vergleich zusammengestellt.
Schmierstoff Belastung End
reibungs
kraft
kg kg
a) Graphitpulver 50 Bruch
b) Graphitpulver mit
Natriumthiosulfat (1:1)
2000 300
c) Graphitpulver mit
Natriumthiosulfat (10:4) ...
1700 >35O
d) Graphitpulver mit
Natriumthiosulfat (10:15) ..
1750 >350
Beispiel 6
Graphitpulver, mit Calciumcyanamid im Gewichtsverhältnis 1:1 behandelt, ergab auf der Almen-Wieland-Maschine bei 1200 kg Belastung eine Endreibungskraft von mehr als 350 kg.
Beispiel 7
Kryolithpulver, mit Natriumfluorid im Gewichtsverhältnis 1:1 behandelt, ergab Wellenbruch auf der Almen-Wieland-Maschine erst bei 1000 kg Belastung, während bei Kryolith allein der Bruch schon bei 500 kg Belastung erfolgt.
Beispiele
Zinksulfid, mit Natriumfluorid im Gewichtsverhältnis 1:1 behandelt, ergab Wellenbruch erst bei 750 kg Belastung, während bei Zinksulfid allein Wellenbruch auf der Almen-Wieland-Maschine schon bei 250 kg Belastung erfolgte.
Beispiel 9 Beispiel 2
Graphitpulver, mit Natriumsulfat behandelt, wobei das Gewichtsverhältnis Natriumsulfit zu Graphit-Graphitpulver wurde mit Natriumthiosulfat wie zuvor behandelt. Das Gewichtsverhältnis Natriumthiosulfat zu Graphit beträgt 1:1. Mit dem völlig getrockneten Produkt wurden Ringe der LFW-I Prüfmaschine nach Sonntag eingerieben. Bei Vollast von 290 kg und eingestelltem Höchstreibbeiwert von 0,3 ergaben sich im Mittel 12740 Umdrehungen. Graphitpulver allein gestattete unter den gleichen Bedingungen nur 1470 Umdrehungen.
B e i s ρ i e 1 10
Aus nach Beispiel 1 hergestelltem Festschmierstoff wird durch inniges Vermischen mit dem gleichen Weißöl eine Paste hergestellt'. Auf der Almen-Wieland-
Maschine ergibt sich bei einer Belastung von 2000 kg eine Endreibungskraft von 226 kg, während die gleiche Paste mit unbehandeltem Graphit unter diesen Bedingungen ein Festfressen nicht vermeiden läßt.
Beispiel 11
Es wird eine 5°/oige Suspension aus nach Beispiel l,d) hergestelltem Festschmierstoff in paraffinbasischem Mineralöl hergestellt. Auf der Almen-Wieland-Maschine ergibt sich bei 2000 kg Belastung eine Endreibungskraft von 298 kg, während bei Verwendung einer 50/„igen. Suspension des nicht behandelten
Graphitpulvers bereits bei 850 kg Belastung Wellenbruch erfolgt.

Claims (1)

  1. Patentanspruch:
    Verwendung von mit anionenaktiven Lösungen von Alkali-, Erdalkali- oder Ammoniumsulfiden, -suhlten, -Sulfaten, -thiosulf aten, -persulfaten, -halogeniden oder -cyanamiden oberflächlich behandelten Festschmierstoffen mit Schichtgitterstruktur als Trockenschmiermittel bzw. Schmierstoffzusätze.
    In Betracht gezogene Druckschriften:
    Deutsche Auslegeschriften Nr. 1141 742,1151 336,
    709 708/355 12.67 O Bundesdruckerei Berlin
DEM61843A 1964-07-22 1964-07-22 Schmierstoffe Pending DE1256345B (de)

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