WO2009110584A1 - 冷凍機用潤滑油組成物 - Google Patents
冷凍機用潤滑油組成物 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2009110584A1 WO2009110584A1 PCT/JP2009/054251 JP2009054251W WO2009110584A1 WO 2009110584 A1 WO2009110584 A1 WO 2009110584A1 JP 2009054251 W JP2009054251 W JP 2009054251W WO 2009110584 A1 WO2009110584 A1 WO 2009110584A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- oil composition
- lubricating oil
- refrigerator
- acid
- carbon atoms
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K5/00—Heat-transfer, heat-exchange or heat-storage materials, e.g. refrigerants; Materials for the production of heat or cold by chemical reactions other than by combustion
- C09K5/02—Materials undergoing a change of physical state when used
- C09K5/04—Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to vapour or vice versa
- C09K5/041—Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to vapour or vice versa for compression-type refrigeration systems
- C09K5/044—Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to vapour or vice versa for compression-type refrigeration systems comprising halogenated compounds
- C09K5/045—Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to vapour or vice versa for compression-type refrigeration systems comprising halogenated compounds containing only fluorine as halogen
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K5/00—Heat-transfer, heat-exchange or heat-storage materials, e.g. refrigerants; Materials for the production of heat or cold by chemical reactions other than by combustion
- C09K5/02—Materials undergoing a change of physical state when used
- C09K5/04—Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to vapour or vice versa
- C09K5/041—Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to vapour or vice versa for compression-type refrigeration systems
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K5/00—Heat-transfer, heat-exchange or heat-storage materials, e.g. refrigerants; Materials for the production of heat or cold by chemical reactions other than by combustion
- C09K5/02—Materials undergoing a change of physical state when used
- C09K5/04—Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to vapour or vice versa
- C09K5/041—Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to vapour or vice versa for compression-type refrigeration systems
- C09K5/042—Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to vapour or vice versa for compression-type refrigeration systems comprising compounds containing carbon and hydrogen only
-
- 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
- C10M129/00—Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing oxygen
- C10M129/02—Lubricating compositions characterised by the additive being an organic non-macromolecular compound containing oxygen having a carbon chain of less than 30 atoms
- C10M129/04—Hydroxy compounds
- C10M129/10—Hydroxy compounds having hydroxy groups bound to a carbon atom of a six-membered aromatic ring
-
- 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
- C10M171/00—Lubricating compositions characterised by purely physical criteria, e.g. containing as base-material, thickener or additive, ingredients which are characterised exclusively by their numerically specified physical properties, i.e. containing ingredients which are physically well-defined but for which the chemical nature is either unspecified or only very vaguely indicated
- C10M171/008—Lubricant compositions compatible with refrigerants
-
- 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
- C10M2203/106—Naphthenic fractions
- C10M2203/1065—Naphthenic fractions 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
- C10M2205/028—Organic macromolecular hydrocarbon compounds or fractions, whether or not modified by oxidation as ingredients in lubricant compositions containing acyclic monomers containing aliphatic monomers having more than four carbon atoms
- C10M2205/0285—Organic macromolecular hydrocarbon compounds or fractions, whether or not modified by oxidation as ingredients in lubricant compositions containing acyclic monomers containing aliphatic monomers having more than four carbon atoms 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
- C10M2207/02—Hydroxy compounds
- C10M2207/023—Hydroxy compounds having hydroxy groups bound to carbon atoms of six-membered aromatic rings
- C10M2207/024—Hydroxy compounds having hydroxy groups bound to carbon atoms of six-membered aromatic rings having at least two phenol groups but no condensed ring
-
- 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
- C10M2207/02—Hydroxy compounds
- C10M2207/023—Hydroxy compounds having hydroxy groups bound to carbon atoms of six-membered aromatic rings
- C10M2207/026—Hydroxy compounds having hydroxy groups bound to carbon atoms of six-membered aromatic rings with tertiary alkyl groups
-
- 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
- C10M2207/10—Carboxylix acids; Neutral salts thereof
- C10M2207/24—Epoxidised acids; Ester derivatives thereof
-
- 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
- C10M2207/283—Esters of polyhydroxy compounds
- C10M2207/2835—Esters of polyhydroxy 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
- C10M2209/00—Organic macromolecular compounds containing oxygen as ingredients in lubricant compositions
- C10M2209/02—Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
- C10M2209/04—Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds containing monomers having an unsaturated radical bound to an alcohol or ester thereof; bound to an aldehyde, ketonic, ether, ketal or acetal radical
- C10M2209/043—Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds containing monomers having an unsaturated radical bound to an alcohol or ester thereof; bound to an aldehyde, ketonic, ether, ketal or acetal radical 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
- 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
- C10M2209/105—Polyethers, i.e. containing di- or higher polyoxyalkylene groups of alkylene oxides containing three carbon atoms only
- C10M2209/1055—Polyethers, i.e. containing di- or higher polyoxyalkylene groups of alkylene oxides containing three carbon atoms only 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
- C10N2020/09—Characteristics associated with water
- C10N2020/097—Refrigerants
- C10N2020/101—Containing Hydrofluorocarbons
-
- 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
- C10N2020/09—Characteristics associated with water
- C10N2020/097—Refrigerants
- C10N2020/103—Containing Hydrocarbons
-
- 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
- C10N2020/09—Characteristics associated with water
- C10N2020/097—Refrigerants
- C10N2020/105—Containing Ammonia
-
- 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
- C10N2020/09—Characteristics associated with water
- C10N2020/097—Refrigerants
- C10N2020/106—Containing Carbon dioxide
-
- 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
- C10N2030/02—Pour-point; 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
- C10N2030/00—Specified physical or chemical properties which is improved by the additive characterising the lubricating composition, e.g. multifunctional additives
- C10N2030/04—Detergent property or dispersant property
-
- 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
- C10N2030/06—Oiliness; Film-strength; Anti-wear; Resistance to extreme pressure
-
- 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
- C10N2030/10—Inhibition of oxidation, e.g. anti-oxidants
-
- 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
- C10N2030/14—Metal deactivation
-
- 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
- C10N2030/18—Anti-foaming property
-
- 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
- C10N2040/00—Specified use or application for which the lubricating composition is intended
- C10N2040/30—Refrigerators lubricants or compressors lubricants
-
- 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
- C10N2050/00—Form in which the lubricant is applied to the material being lubricated
- C10N2050/023—Multi-layer lubricant coatings
- C10N2050/025—Multi-layer lubricant coatings in the form of films or sheets
Definitions
- the present invention relates to a lubricating oil composition for a refrigerator used in a compression type refrigerator in various refrigeration fields.
- a compression refrigerator includes a compressor, a condenser, an expansion valve, and an evaporator, and has a structure in which a mixed liquid of refrigerant and lubricating oil circulates in the sealed system.
- a mixed liquid of refrigerant and lubricating oil circulates in the sealed system.
- dichlorodifluoromethane (R12), chlorodifluoromethane (R22), and the like have been conventionally used as refrigerants, and various mineral oils and synthetic oils have been used as lubricating oils.
- chlorofluorocarbons such as R12 and hydrochlorofluorocarbons such as R22 may cause environmental pollution, such as destroying the ozone layer present in the stratosphere, recently there have been worldwide restrictions on their use. It is getting harsh. For this reason, hydrogen-containing chlorofluorocarbon compounds such as hydrofluorocarbon have attracted attention as new refrigerants.
- This hydrogen-containing chlorofluorocarbon compound, particularly hydrofluorocarbon represented by R134a has no fear of destroying the ozone layer, and can be replaced with R12 and the like without substantially changing the structure of a conventional refrigerator. It is preferable as a refrigerant for a compression refrigerator (for example, Patent Document 1).
- each of the refrigerating machine oils described in Patent Documents 1 and 2 described above is not necessarily energy efficient.
- the friction between the aluminum material and the steel material of a refrigerating machine such as a car air conditioner or an electric refrigerator It is still large and has problems from the viewpoint of energy saving.
- the refrigerating machine lubricating oil using the refrigerant described in Patent Documents 3 and 4 is required to have excellent compatibility with the refrigerant and excellent stability, but still has sufficient stability. No lubricating oil with
- the main object of the present invention is a low global warming potential, for example, various kinds of refrigerants such as saturated or unsaturated fluorinated hydrocarbons, carbon dioxide, hydrocarbons, and ammonia, which are refrigerants that can be used in current car air conditioning systems.
- An object of the present invention is to provide a lubricating oil composition for a refrigerator that is excellent in stability for a refrigerator using a refrigerant.
- the present invention provides the following lubricating oil composition for a refrigerator.
- a lubricating oil composition for refrigerating machines obtained by blending an additive with a base oil, wherein the additive is a bisphenol.
- the bisphenol is 4,4′-methylenebis (2,6-di-t-butyl-phenol), 2,2′-methylenebis (4 -Methyl-6-t-butylphenol), 2,2'-methylenebis (4-ethyl-6-t-butylphenol), and 4,4'-butylidenebis (3-methyl-6-t-butylphenol)
- the lubricating oil composition for a refrigerator is represented by saturated fluorinated hydrocarbon, carbon dioxide, hydrocarbon, ammonia, and the following molecular formula (A).
- a lubricating oil composition for a refrigerating machine wherein the lubricating oil composition is for at least one refrigerant selected from fluorine-containing organic compounds.
- C p O q F r R s (A) (Wherein R represents Cl, Br, I or hydrogen, p is 1 to 6, q is 0 to 2, r is 1 to 14, and s is an integer of 0 to 13, provided that q is 0.
- the compound represented by the molecular formula (A) is an unsaturated fluorinated hydrocarbon having 2 or 3 carbon atoms.
- Lubricating oil composition is an unsaturated fluorinated hydrocarbon having 2 or 3 carbon atoms.
- the base oil is at least one of mineral oil and synthetic base oil
- the synthetic base oil is at least one selected from alkylbenzene, alkylnaphthalene, poly- ⁇ -olefin, polyvinyl ether, polyalkylene glycol, polycarbonate, polyol ester, and an ether compound represented by the following formula (1).
- a lubricating oil composition for a refrigerator, which is a seed is a seed.
- Ra-[(ORb) n- (B)-(ORc) k] x-Rd (1)
- Rb and Rd are each a hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, an acyl group having 2 to 10 carbon atoms, or a hydrocarbon group having 1 to 10 carbon atoms having 2 to 6 bonding parts
- Rb, Rc is an alkylene group having 2 to 4 carbon atoms
- n and k are integers of 0 to 20
- x is an integer of 1 to 6.
- B is a monomer unit represented by the following formula (2). It is a polymerization part containing 3 or more.
- R 4 , R 5 and R 6 each represent a hydrogen atom or a hydrocarbon group having 1 to 8 carbon atoms, and they may be the same or different, and R 7 has 1 to 10 carbon atoms
- R 8 is a hydrogen atom, a hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms
- m is an average value of 0 to 10
- R 4 to R 8 may be the same or different for each structural unit.
- R 7 O plural, plural R 7 O may be the same or different.
- the base oil is at least one selected from an extreme pressure agent, an oily agent, an acid scavenger, a metal deactivator, and an antifoaming agent.
- a lubricating oil composition for refrigerators which further comprises [7] The above-described lubricating oil composition for a refrigerator according to the present invention, wherein the sliding portion of the refrigerator is made of an engineering plastic, or has an organic coating film or an inorganic coating film. Lubricating oil composition.
- the organic coating film is composed of a polytetrafluoroethylene coating film, a polyimide coating film, a polyamideimide coating film, or a polyhydroxy ether resin and a polysulfone resin.
- a lubricating oil composition for a refrigerator which is a thermosetting insulating film formed using a resin paint containing a resin base material and a crosslinking agent.
- Lubricating oil composition for machinery [10] In the above-described lubricating oil composition for a refrigerator according to the present invention, an open-type car air conditioner, an electric car air conditioner, a gas heat pump, an air conditioner, a refrigerator, a vending machine, a showcase, various hot water supply systems, or a refrigerator / heater A lubricating oil composition for a refrigerator, which is used in a system. [11] The lubricating oil composition for a refrigerator according to the present invention, wherein the moisture content in the system is 500 ppm by mass or less and the residual air partial pressure is 13 kPa or less. Composition.
- the lubricating oil composition for a refrigerator of the present invention since bisphenols are blended as an additive to the base oil, a small amount of oxygen molecules remaining in the refrigerator system are captured, and oxygen reacts with the refrigerant. Can be prevented. Therefore, the lubricating oil composition for a refrigerator according to the present invention can be used stably for a long period of time. In particular, it exhibits a very excellent suppression effect against deterioration of refrigerating machine oil due to air (oxygen) remaining in the open type refrigerating machine system. Moreover, even when the refrigeration oil leaks from the shaft seal portion, good properties can be maintained for a long time without thickening or solidifying.
- the lubricating oil composition for a refrigerator is a car air conditioner, an electric car air conditioner, a gas heat pump, an air conditioner, a refrigerator, a vending machine, a showcase using an unsaturated fluorinated hydrocarbon refrigerant that is particularly easily reactive with oxygen. It is suitable for various hot water supply systems or refrigeration and heating systems.
- the refrigerating machine oil composition of the present invention is obtained by blending bisphenols as additives with respect to the base oil.
- the base oil may be either mineral oil or synthetic base oil.
- the synthetic base oil include at least one selected from alkylbenzene, alkylnaphthalene, poly- ⁇ -olefin, polyvinyl ether, polyalkylene glycol, polycarbonate, polyol ester, and the ether compound represented by the above formula (2). Species are preferred. Below, these base oils are demonstrated first.
- Mineral oil As the mineral oil, so-called highly refined mineral oil is preferable, for example, a distillate obtained by atmospheric distillation of paraffinic crude oil, intermediate crude oil or naphthenic crude oil, or vacuum distillation of residual oil of atmospheric distillation. Examples thereof include refined oils obtained by refining oil according to a conventional method, deep dewaxed oils obtained by further deep dewaxing after refining, and hydrotreated oils obtained by hydrotreating. There are no particular limitations on the purification method at that time, and various methods are used.
- the highly refined mineral oil used as the base oil in the present invention is preferably a mineral oil obtained by deep dewaxing because of low temperature fluidity and no wax precipitation at low temperatures. .
- This deep dewaxing process is performed by a solvent dewaxing process under severe conditions, a contact dewaxing process using a zeolite catalyst, or the like.
- the 40 ° C. kinematic viscosity is preferably 1 to 400 mm 2 / s, and more preferably 5 to 250 mm 2 / s.
- Alkylbenzene Any alkylbenzene used for refrigerating machine oil can be used, but those having higher viscosity are preferably used in the present invention. There are various types of such high-viscosity alkylbenzenes. Alkylbenzenes having a total number of carbon atoms in the alkyl group (the sum of the alkyl groups in the case of a plurality of alkyl groups) of 20 or more (monoalkylbenzene, dialkylbenzene, Trialkylbenzene), preferably having a total carbon number of 20 or more and having 2 or more alkyl groups (such as dialkylbenzene) is preferably used from the viewpoint of thermal stability.
- the high-viscosity alkylbenzene may be a single type or a mixture of two or more types as long as the kinematic viscosity falls within the above range.
- the 40 ° C. kinematic viscosity is preferably 1 to 400 mm 2 / s, and more preferably 5 to 250 mm 2 / s.
- Alkylnaphthalene As the alkylnaphthalene, those in which two or three alkyl groups are bonded to the naphthalene ring are preferably used. In particular, such an alkylnaphthalene is more preferably one having a total carbon number of 20 or more from the viewpoint of thermal stability. In the present invention, these alkyl naphthalenes may be used alone or in combination.
- the 40 ° C. kinematic viscosity is preferably 1 to 400 mm 2 / s, and more preferably 5 to 250 mm 2 / s.
- Poly- ⁇ -olefin Various poly- ⁇ -olefins can be used, but they are usually polymers of ⁇ -olefins having 8 to 18 carbon atoms. Among them, preferred is a 1-dodecene, 1-decene or 1-octene polymer in terms of thermal stability, sealing properties, lubricity and the like. Among these, a 1-decene polymer is particularly preferable because it has a low pour point and a high viscosity index.
- a hydrotreated product is particularly preferably used from the viewpoint of thermal stability. These poly- ⁇ -olefins may be used alone or in combination.
- the 40 ° C. kinematic viscosity is preferably 1 to 400 mm 2 / s, and more preferably 5 to 250 mm 2 / s.
- Polyvinyl ether used as a base oil is obtained by polymerizing a vinyl ether monomer (hereinafter referred to as polyvinyl ether I), a copolymer of a vinyl ether monomer and a hydrocarbon monomer having an olefinic double bond.
- a copolymer of the obtained product hereinafter referred to as polyvinyl ether copolymer II
- polyvinyl ether and alkylene glycol or polyalkylene glycol, or a monoether thereof hereinafter referred to as polyvinyl ether copolymer III).
- Examples of the vinyl ether monomer used as a raw material for the polyvinyl ether I include vinyl methyl ether; vinyl ethyl ether; vinyl n-propyl ether; vinyl isopropyl ether; vinyl n-butyl ether; vinyl isobutyl ether; Vinyl-tert-butyl ether; vinyl-n-pentyl ether; vinyl-n-hexyl ether; vinyl-2-methoxyethyl ether; vinyl-2-ethoxyethyl ether; vinyl-2-methoxy-1-methylethyl ether; -2-methoxy-propyl ether; vinyl-3,6-dioxaheptyl ether; vinyl-3,6,9-trioxadecyl ether; vinyl-1,4-dimethyl-3,6-dioxaheptyl ether Ter; vinyl-1,4,7-trimethyl-3,6,9-trioxadecyl ether; vinyl-2,6-d
- vinyl ether monomer used as a raw material for the polyvinyl ether copolymer II examples include the same vinyl ether monomers as those exemplified above, and these may be used alone or in combination of two or more. May be.
- hydrocarbon monomer having an olefinic double bond for example, ethylene, propylene, various butenes, various pentenes, various hexenes, various heptenes, various octenes, diisobutylene, triisobutylene, styrene, ⁇ -Methylstyrene, various alkyl-substituted styrenes and the like.
- the polyvinyl ether copolymer II may be either a block or random copolymer.
- the polyvinyl ether I and the polyvinyl ether copolymer II can be produced, for example, by the following method. For the initiation of polymerization, a combination of Bronsted acids, Lewis acids or organometallic compounds with an adduct of water, alcohols, phenols, acetals or vinyl ethers and a carboxylic acid may be used. it can.
- Bronsted acids include hydrofluoric acid, hydrochloric acid, hydrobromic acid, hydroiodic acid, nitric acid, sulfuric acid, trichloroacetic acid, and trifluoroacetic acid.
- Lewis acids include boron trifluoride, aluminum trichloride, aluminum tribromide, tin tetrachloride, zinc dichloride, and ferric chloride. Among these Lewis acids, boron trifluoride is particularly preferred. Is preferred.
- the organometallic compound include diethyl aluminum chloride, ethyl aluminum chloride, diethyl zinc and the like.
- the polymerization initiation terminal of the polymer is such that when water, alcohols or phenols are used, hydrogen is bonded, and when acetals are used, one alkoxy group is eliminated from hydrogen or the used acetals.
- an adduct of vinyl ethers and carboxylic acid is used, the alkylcarbonyloxy group derived from the carboxylic acid moiety is eliminated from the adduct of vinyl ethers and carboxylic acid.
- the terminal ends are acetals, olefins, or aldehydes.
- the terminal of the polymer thus obtained can be converted into a desired group by a known method.
- the desired group include residues of saturated hydrocarbons, ethers, alcohols, ketones, nitriles, amides and the like, but saturated hydrocarbon, ether and alcohol residues are preferable.
- This polymerization reaction can be started at a temperature between ⁇ 80 to 150 ° C., and usually at a temperature in the range of ⁇ 80 to 50 ° C., depending on the type of raw material and initiator. The polymerization reaction is completed in about 10 seconds to 10 hours from the start of the reaction.
- the polymerization reaction is usually performed in the presence of a solvent.
- the solvent is not particularly limited as long as it dissolves a necessary amount of a raw material for the reaction and is inert to the reaction.
- hydrocarbons such as hexane, benzene, toluene, and ethyl ether, 1,2- Ether solvents such as dimethoxyethane and tetrahydrofuran can be preferably used.
- the polyvinyl ether copolymer III can be produced by polymerizing a vinyl ether monomer according to the polymerization method using an alkylene glycol or polyalkylene glycol, or a monoether thereof as an initiator.
- alkylene glycol or polyalkylene glycol, or monoethers thereof include alkylene glycols such as ethylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol, polyethylene glycol, propylene glycol, dipropylene glycol, tripropylene glycol, and polypropylene glycol, and polyalkylene glycols.
- Alkylene glycol monoether such as ethylene glycol monomethyl ether, diethylene glycol monomethyl ether, triethylene glycol monomethyl ether, propylene glycol monomethyl ether, dipropylene glycol monomethyl ether, tripropylene glycol monomethyl ether, and polyalkylene glycol monoether It is possible.
- a vinyl ether monomer used as a raw material the same thing as what was illustrated as a vinyl ether monomer in description of the said polyvinyl ether I can be mentioned.
- This vinyl ether monomer may be used individually by 1 type, and may be used in combination of 2 or more type.
- the said polyvinyl ether may be used individually by 1 type, and may be used in combination of 2 or more type.
- the 40 ° C. kinematic viscosity is preferably 1 to 400 mm 2 / s, and more preferably 5 to 250 mm 2 / s.
- examples of the polyalkylene glycol used as the base oil include a compound represented by the following formula (3).
- R 9 is a hydrogen atom, a hydrocarbyl group having 1 to 10 carbon atoms, an oxygen-containing hydrocarbyl group having 2 to 10 carbon atoms, an acyl group having 2 to 10 carbon atoms, and a carbon number 1 having 2 to 6 bonding parts
- R 10 is an alkylene group having 2 to 4 carbon atoms
- R 11 is a hydrogen atom, a hydrocarbyl group having 1 to 10 carbon atoms, an oxygen-containing hydrocarbyl group having 2 to 10 carbon atoms
- n1 is an integer of 1 to 6
- m1 is a number with an average value of m1 ⁇
- the hydrocarbyl group in R 9 and R 11 may be linear, branched or cyclic.
- Specific examples of the hydrocarbyl group include a methyl group, an ethyl group, an n-propyl group, an isopropyl group, various butyl groups, various pentyl groups, various hexyl groups, various heptyl groups, various octyl groups, various nonyl groups, and various decyl groups.
- alkyl groups such as a cyclopentyl group and a cyclohexyl group.
- the preferred hydrocarbyl group has 1 to 6 carbon atoms.
- the oxygen-containing hydrocarbyl group include a tetrahydrofurfuryl group.
- the alkyl group portion of the acyl group in R 9 and R 11 may be linear, branched or cyclic.
- specific examples of the alkyl group portion of the acyl group various groups having 1 to 9 carbon atoms exemplified as specific examples of the alkyl group can be exemplified.
- the acyl group has more than 10 carbon atoms, the compatibility with the refrigerant is lowered, and phase separation may occur.
- a preferred acyl group has 2 to 6 carbon atoms.
- R 9 and R 11 are both a hydrocarbyl group, an oxygen-containing hydrocarbyl group, or an acyl group, R 9 and R 11 may be the same or different from each other.
- n1 is 2 or more, a plurality of R 11 in one molecule may be the same or different.
- R 9 is a hydrocarbyl group having 1 to 10 carbon atoms having 2 to 6 bonding sites
- the hydrocarbyl group may be a chain or a cyclic one.
- the hydrocarbyl group having two bonding sites include alkylene such as ethylene group, propylene group, butylene group, pentylene group, hexylene group, heptylene group, octylene group, nonylene group, decylene group, cyclopentylene group, and cyclohexylene group. Groups.
- hydrocarbyl group having 3 to 6 binding sites examples include trimethylolpropane, glycerin, pentaerythritol, sorbitol; 1,2,3-trihydroxycyclohexane; 1,3,5-trihydroxycyclohexane
- excluded the hydroxyl group from alcohol can be mentioned. If the hydrocarbyl group has more than 10 carbon atoms, the compatibility with the refrigerant may be reduced, and phase separation may occur. A preferred carbon number is 2-6.
- R 10 in the formula (3) is an alkylene group having 2 to 4 carbon atoms, and examples of the oxyalkylene group of the repeating unit include an oxyethylene group, an oxypropylene group, and an oxybutylene group.
- the oxyalkylene groups in one molecule may be the same or two or more oxyalkylene groups may be contained, but those containing at least an oxypropylene unit in one molecule are preferred, and in particular, oxyalkylene units. Those containing 50 mol% or more of oxypropylene units are preferred.
- N1 in the formula (3) is an integer of 1 to 6, and is determined according to the number of R 9 binding sites.
- n1 is 1, and when R 9 is an aliphatic hydrocarbon group having 2, 3, 4, 5 and 6 binding sites, n1 is 2, 3 respectively. 4, 5 and 6.
- m1 is a number such that the average value of m1 ⁇ n1 is 6 to 80. If the average value of m1 ⁇ n1 deviates from the above range, the object of the present invention cannot be sufficiently achieved.
- the polyalkylene glycol represented by the formula (3) includes a polyalkylene glycol having a hydroxyl group at the terminal, and the proportion of the hydroxyl group content is 50 mol% or less based on the total terminal groups. If it contains, it can be used conveniently. If the hydroxyl group content exceeds 50 mol%, the hygroscopicity increases and the viscosity index decreases, which is not preferable.
- polyalkylene glycols for example, polypropylene glycol dimethyl ether, polyoxyethylene, polypropylene glycol dimethyl ether, polypropylene glycol monobutyl ether, polypropylene glycol diacetate and the like are preferable in terms of economy and effect.
- the molar ratio of PO / EO is 99: 1 to 10: The range is 90, and either a random polymer or a block polymer may be used.
- the polyalkylene glycol represented by the formula (3) any of those described in detail in JP-A-2-305893 can be used. In this invention, this polyalkylene glycol may be used individually by 1 type, and may be used in combination of 2 or more type.
- the 40 ° C. kinematic viscosity of the polyalkylene glycol is preferably 1 to 400 mm 2 / s, and more preferably 5 to 250 mm 2 / s.
- polycarbonate compound used as the base oil is a polycarbonate having two or more carbonate bonds in one molecule, that is, a compound represented by the following formula (4), and the following formula (5).
- Preferred examples include at least one selected from the compounds represented by:
- Z is a residue obtained by removing a hydroxyl group from a C-valent alcohol having 1 to 12 carbon atoms
- R 12 is a linear or branched alkylene group having 2 to 10 carbon atoms
- R 13 is 1 to 12 carbon atoms.
- Monovalent hydrocarbon group or R 15 (O—R 14 ) d — (wherein R 15 is a hydrogen atom or a monovalent hydrocarbon group having 1 to 12 carbon atoms, and R 14 is a straight chain having 2 to 10 carbon atoms)
- a chain or branched alkylene group, d represents an integer of 1 to 20, and a group containing an ether bond, a is an integer of 1 to 30, b is an integer of 1 to 50, and c is an integer of 1 to 6. Is shown.)
- R 16 is a linear or branched alkylene group having 2 to 10 carbon atoms, e is an integer of 1 to 20, and Z, R 12 , R 13 , a, b and c are the same as above. is there.
- Z is a residue obtained by removing a hydroxyl group from a monovalent to hexavalent alcohol having 1 to 12 carbon atoms, particularly a monovalent alcohol having 1 to 12 carbon atoms. Therefore, a residue excluding a hydroxyl group is preferable.
- Examples of monohydric to hexahydric alcohols having 1 to 12 carbon atoms having Z as a residue include monohydric alcohols such as methyl alcohol, ethyl alcohol, n- or isopropyl alcohol, various butyl alcohols, various pentyl alcohols, and various kinds.
- Aliphatic monohydric alcohols such as hexyl alcohol, various octyl alcohols, various decyl alcohols and various dodecyl alcohols, alicyclic monohydric alcohols such as cyclopentyl alcohol and cyclohexyl alcohol, aromatic alcohols such as phenol, cresol, xylenol, butylphenol and naphthol Araliphatic alcohols such as benzyl alcohol and phenethyl alcohol as divalent alcohols such as ethylene glycol, propylene glycol, butylene glycol, neo Aliphatic alcohols such as styrene glycol and tetramethylene glycol, alicyclic alcohols such as cyclohexanediol and cyclohexanedimethanol, aromatic alcohols such as catechol, resorcinol, hydroquinone and dihydroxydiphenyl, and trihydric alcohols such as glycerin, Aliphatic alcohols such as
- Tetravalent to hexavalent alcohols such as pentaerythritol, diglycerin, triglycerin, sorbitol, dipentaerythritol, etc. And the like aliphatic alcohols.
- a compound represented by the formula (4-a) as a compound represented by the formula (4) and a compound represented by the following formula (5-a) as a compound represented by the formula (5) are shown. And at least one of the compounds described above.
- R 17 is a residue obtained by removing a hydroxyl group from a monohydric alcohol having 1 to 12 carbon atoms, and R 12 , R 13 , a and b are the same as described above.
- the residue obtained by removing the hydroxyl group from the monohydric alcohol having 1 to 12 carbon atoms represented by R 17 is a methyl group, an ethyl group, or n-propyl.
- R 12 is a straight-chain or branched alkylene group having 2 to 10 carbon atoms. Among them, those having 2 to 6 carbon atoms are preferable, and ethylene and propylene groups are particularly preferable from the viewpoints of performance and ease of production. Is preferred.
- R 13 is a monovalent hydrocarbon group having 1 to 12 carbon atoms or R 15 (O—R 14 ) d — (wherein R 15 is a hydrogen atom or one having 1 to 12, preferably 1 to 6 carbon atoms).
- R 14 is a group having an ether bond represented by the following formula: R 14 is a linear or branched alkylene group having 2 to 10 carbon atoms, and d is an integer of 1 to 20.
- the monovalent hydrocarbon group of ⁇ 12 the same ones as exemplified in the description of R 17 can be mentioned.
- the linear or branched alkylene group having 2 to 10 carbon atoms represented by R 14 is preferably one having 2 to 6 carbon atoms for the same reason as in the case of R 12 , particularly ethylene group and propylene. Groups are preferred.
- R 13 is particularly preferably a linear or branched alkyl group having 1 to 6 carbon atoms.
- a polycarbonate-based compound can be produced by various methods. Usually, by reacting a carbonate-forming derivative such as carbonic acid diester or phosgene with alkylene glycol or polyoxyalkylene glycol according to a known method, The target polycarbonate compound can be produced. In this invention, this polycarbonate type compound may be used individually by 1 type, and may be used in combination of 2 or more type.
- the polycarbonate compound has a kinematic viscosity at 40 ° C. of preferably 1 to 400 mm 2 / s, and more preferably 5 to 250 mm 2 / s.
- the polyol ester compound used as the base oil is preferably an ester of a diol or a polyol having about 3 to 20 hydroxyl groups and a fatty acid having about 1 to 24 carbon atoms.
- diol examples include ethylene glycol, 1,3-propanediol, propylene glycol, 1,4-butanediol, 1,2-butanediol, 2-methyl-1,3-propanediol, 1,5- Pentanediol, neopentyl glycol, 1,6-hexanediol, 2-ethyl-2-methyl-1,3-propanediol, 1,7-heptanediol, 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol 2,2-diethyl-1,3-propanediol, 1,8-octanediol, 1,9-nonanediol, 1,10-decanediol, 1,11-undecanediol, 1,12-dodecanediol, etc.
- polyol examples include trimethylolethane, trimethylolpropane, trimethylolbutane, di- (trimethylolpropane), tri- (trimethylolpropane), pentaerythritol, di- (pentaerythritol), and tri- (pentaerythritol).
- Glycerin polyglycerin (glycerin 2 to 20 mer), 1,3,5-pentanetriol, sorbitol, sorbitan, sorbitol glycerin condensate, adonitol, arabitol, xylitol, mannitol and other polyhydric alcohols, xylose, arabinose, Ribose, rhamnose, glucose, fructose, galactose, mannose, sorbose, cellobiose, maltose, isomaltose, trehalose, sucrose, raffinose, gen Anosu, sugars such as melezitose, and their partially etherified products and methyl glucosides (glycosides) and the like.
- neopentyl glycol trimethylol ethane, trimethylol propane, trimethylol butane, di- (trimethylol propane), tri- (trimethylol propane), pentaerythritol, di- (pentaerythritol), tri Hindered alcohols such as-(pentaerythritol) are preferred.
- the number of carbon atoms is not particularly limited, but those having 1 to 24 carbon atoms are usually used.
- those having 3 or more carbon atoms are preferable, those having 4 or more carbon atoms are more preferable, those having 5 or more carbon atoms are even more preferable, and those having 10 or more carbon atoms are more preferable.
- coolant a C18 or less thing is preferable, a C12 or less thing is more preferable, and a C9 or less thing is still more preferable.
- any of a linear fatty acid and a branched fatty acid may be sufficient, a linear fatty acid is preferable from the point of lubricity, and a branched fatty acid is preferable from the point of hydrolysis stability. Furthermore, either saturated fatty acid or unsaturated fatty acid may be used.
- fatty acid examples include pentanoic acid, hexanoic acid, heptanoic acid, octanoic acid, nonanoic acid, decanoic acid, undecanoic acid, dodecanoic acid, tridecanoic acid, tetradecanoic acid, pentadecanoic acid, hexadecanoic acid, heptadecanoic acid, octadecanoic acid, nonadecanoic acid , Linear or branched ones such as icosanoic acid and oleic acid, or so-called neoacids in which the ⁇ carbon atom is quaternary.
- valeric acid n-pentanoic acid
- caproic acid n-hexanoic acid
- enanthic acid n-heptanoic acid
- caprylic acid n-octanoic acid
- pelargonic acid n-nonanoic acid
- Capric acid n-decanoic acid
- oleic acid cis-9-octadecenoic acid
- isopentanoic acid 3-methylbutanoic acid
- 2-methylhexanoic acid 2-ethylpentanoic acid
- 2-ethylhexanoic acid 2,3,5-trimethylhexanoic acid and the like are preferable.
- the polyol ester may be a partial ester remaining without all the hydroxyl groups of the polyol being esterified, or may be a complete ester in which all the hydroxyl groups are esterified, or a partial ester and a complete ester. A complete ester is preferable.
- neopentyl glycol trimethylol ethane, trimethylol propane, trimethylol butane, di- (trimethylol propane), tri- (trimethylol propane), pentaerythritol
- esters of hindered alcohols such as di- (pentaerythritol) and tri- (pentaerythritol)
- esters of neopentyl glycol, trimethylol ethane, trimethylol propane, trimethylol butane and pentaerythritol The ester of pentaerythritol is most preferred because it is particularly excellent in compatibility with the refrigerant and hydrolytic stability.
- preferred polyol ester compounds include neopentyl glycol and valeric acid, caproic acid, enanthic acid, caprylic acid, pelargonic acid, capric acid, oleic acid, isopentanoic acid, 2-methylhexanoic acid and 2-ethylpentanoic acid.
- 2-ethylhexanoic acid diesters of one or more fatty acids selected from 3,5,5-trimethylhexanoic acid, trimethylolethane and valeric acid, caproic acid, enanthic acid, caprylic acid, pelargonic acid
- this polyol ester type compound may be used individually by 1 type, and may be used in combination of 2 or more type.
- the polyol ester compound When used as the base oil of the refrigerating machine oil composition of the present invention, the polyol ester compound has a kinematic viscosity at 40 ° C. of preferably 1 to 400 mm 2 / s, more preferably 5 to 250 mm 2 / s. .
- Ether compounds In the refrigerator oil composition of the present invention, an ether compound having a structure represented by the following formula (1) is preferably exemplified as the base oil.
- Ra-[(ORb) n- (B)-(ORc) k] x-Rd (1)
- Ra and Rd each independently represent a hydrogen atom, a hydrocarbyl group having 1 to 10 carbon atoms, an oxygen-containing hydrocarbyl group having 2 to 10 carbon atoms, an acyl group having 2 to 10 carbon atoms, and a bonding portion 2 to 6
- Rb and Rc are alkylene groups having 2 to 4 carbon atoms
- n and k are integers of 0 to 20
- x is 1 to 6 Is an integer.
- (B) is a polymerization part containing three or more monomer units represented by the following formula (2).
- R 4 , R 5 and R 6 each represent a hydrogen atom or a hydrocarbyl group having 1 to 8 carbon atoms, and they may be the same or different.
- the hydrocarbyl group specifically means methyl group, ethyl group, n-propyl group, isopropyl group, n-butyl group, isobutyl group, sec-butyl group, tert-butyl group, various pentyl groups, various hexyl groups.
- R 7 represents a divalent hydrocarbon group having 1 to 10 carbon atoms or a divalent ether-bonded oxygen-containing hydrocarbon group having 2 to 20 carbon atoms.
- R 7 represents a divalent hydrocarbon group having 1 to 10 carbon atoms.
- Specific examples of the hydrogen group include a methylene group, an ethylene group, a phenylethylene group, a 1,2-propylene group, a 2-phenyl-1,2-propylene group, a 1,3-propylene group, various butylene groups, and various pentylenes.
- divalent ether bond oxygen-containing hydrocarbon group having 2 to 20 carbon atoms include methoxymethylene group, methoxyethylene group, methoxymethylethylene group, 1,1-bismethoxymethylethylene group, 1,2 Preferred examples include -bismethoxymethylethylene group, ethoxymethylethylene group, (2-methoxyethoxy) methylethylene group, (1-methyl-2-methoxy) methylethylene group and the like.
- m represents the number of repetitions of R 7 O, the average value is a number in the range of 0 to 10, preferably 0 to 5, and when there are a plurality of m, the same for each structural unit Or they may be different. When R 7 O is plural, plural R 7 O may be the same or different.
- k and n are both 0, m is an integer equal to or greater than 1 in equation (2).
- R 8 represents a hydrogen atom or a hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms.
- the hydrocarbon group include a methyl group, an ethyl group, an n-propyl group, an isopropyl group, an n-butyl group, and an isobutyl group.
- the ether compound having the monomer unit represented by the above formula (2) into a copolymer, it is possible to improve lubricity, insulation, hygroscopicity, etc. while satisfying compatibility with the refrigerant. There is. At this time, the performance of the refrigerating machine oil composition can be adjusted to the target level by selecting the kind of raw material monomer, the kind of initiator, and the ratio of the copolymer. Therefore, it is possible to freely obtain an oil agent that meets different requirements for lubricity, compatibility, etc. depending on the type of compressor in the refrigeration system lubricating oil or air conditioning system lubricating oil, the material of the lubrication part, the refrigeration capacity, the type of refrigerant, and the like. effective.
- (B) is a polymerized portion containing three or more monomer units represented by the formula (2). What is necessary is just to select suitably according to. Usually preferably a kinematic viscosity at 100 °C 1 ⁇ 50mm 2 / s , preferably 2 ⁇ 50mm 2 / s, more preferably 5 ⁇ 50mm 2 / s, particularly preferably to be 5 ⁇ 20mm 2 / s To be elected. Further, the ether compound of the formula (1) preferably has a carbon / oxygen molar ratio of 4 or less. When this molar ratio exceeds 4, the compatibility with natural refrigerants such as carbon dioxide is lowered.
- (B) in the formula (1) is not a homopolymerized portion of the monomer unit represented by the above formula (2) but a block or random copolymerized portion with the monomer unit represented by the following formula (6). May be.
- R 18 to R 21 each represent a hydrogen atom or a hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms, and they may be the same or different.
- examples of the hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms include those similar to R 8 in the above formula (2).
- the R 18 to R 21 monomer units may be the same or different.
- the degree of polymerization of the ether compound comprising the monomer unit represented by the formula (2) and the monomer unit represented by the formula (6) and comprising the block or random copolymer represented by the formula (1) is determined according to the desired behavior.
- the viscosity may be appropriately selected according to the viscosity, but is usually selected so that the kinematic viscosity at a temperature of 100 ° C. is preferably 5 mm 2 / s or more, more preferably 5 to 20 mm 2 / s.
- the ether compound preferably has a carbon / oxygen molar ratio of 4 or less. When this molar ratio exceeds 4, the compatibility with natural refrigerants such as carbon dioxide is lowered.
- the ether compounds as described above can be produced by polymerization of a corresponding vinyl ether monomer and copolymerization of a corresponding hydrocarbon monomer having an olefinic double bond and a corresponding vinyl ether monomer.
- Such an ether compound can be produced by radical polymerization, cationic polymerization, radiation polymerization or the like of a monomer.
- a vinyl ether monomer can be polymerized using the method shown below to obtain a polymer having a desired viscosity.
- a combination of Bronsted acids, Lewis acids or organometallic compounds with an adduct of water, alcohols, phenols, acetals or vinyl ethers and a carboxylic acid may be used. it can.
- Bronsted acids include hydrofluoric acid, hydrochloric acid, hydrobromic acid, hydroiodic acid, nitric acid, sulfuric acid, trichloroacetic acid, and trifluoroacetic acid.
- Lewis acids examples include boron trifluoride, aluminum trichloride, aluminum tribromide, tin tetrachloride, zinc dichloride, and ferric chloride.
- boron trifluoride is particularly preferred. Is preferred.
- organometallic compound include diethyl aluminum chloride, ethyl aluminum chloride, diethyl zinc and the like.
- the adduct of water, alcohols, phenols, acetals or vinyl ethers and carboxylic acids combined with these can be selected arbitrarily.
- alcohols include those having 1 to 20 carbon atoms such as methanol, ethanol, propanol, isopropanol, butanol, isobutanol, sec-butanol, tert-butanol, various pentanols, various hexanols, various heptanols, and various octanols.
- C3-10 unsaturated aliphatic alcohol such as saturated aliphatic alcohol and allyl alcohol, ethylene glycol monomethyl ether, diethylene glycol monomethyl ether, triethylene glycol monomethyl ether, propylene glycol monomethyl ether, dipropylene glycol monomethyl ether, tripropylene glycol
- alkylene glycols such as monomethyl ether.
- Examples of the carboxylic acid in the case of using an adduct of vinyl ethers and carboxylic acid include acetic acid, propionic acid, n-butyric acid, isobutyric acid, n-valeric acid, isovaleric acid, 2-methylbutyric acid, pivalic acid, n -Caproic acid, 2,2-dimethylbutyric acid, 2-methylvaleric acid, 3-methylvaleric acid, 4-methylvaleric acid, enanthic acid, 2-methylcaproic acid, caprylic acid, 2-ethylcaproic acid, 2-n -Propylvaleric acid, n-nonanoic acid, 3,5,5-trimethylcaproic acid, caprylic acid, undecanoic acid and the like.
- the mineral oil or synthetic base oil used as the base oil may be used alone or in combination.
- the 100 ° C. viscosity is preferably 1 to 50 mm 2 / s, more preferably 3 ⁇ 50mm 2 / s, more preferably 5 ⁇ 30mm 2 / s, particularly preferably chosen to be 5 ⁇ 20mm 2 / s.
- the molecular weight of these base oils is preferably in the range of 150 to 5,000, more preferably in the range of 300 to 3,000, from the viewpoint of suppression of evaporation, flash point, performance as refrigerating machine oil, and the like.
- the viscosity index is preferably 60 or more.
- bisphenols are blended as additives with respect to the base oil.
- bisphenols act to remove oxygen molecules from the system by reacting with trace amounts of oxygen molecules in the refrigerator system.
- examples of such bisphenols include 4,4′-methylenebis (2,6-di-t-butylphenol), 4,4′-bis (2,6-di-t-butylphenol), and 4,4 ′.
- the blending amount of the bisphenols described above is preferably 0.1 to 10% by mass, more preferably 0.5 to 8% by mass based on the total amount of the composition, and 3 to 6% by mass. Is more preferable. If the blending amount is less than 0.1% by mass, the function as an antioxidant cannot be sufficiently exhibited in the refrigerator system. On the other hand, if the blending amount exceeds 10% by mass, the compatibility with the refrigerant deteriorates. May cause two-layer separation.
- refrigerant to which the refrigerating machine oil composition of the present invention is applied examples include saturated fluorinated hydrocarbon (HFC), carbon dioxide (CO 2 ), hydrocarbon (HC), and ammonia, but the following molecular formula (A)
- at least one fluorine-containing organic compound selected from the compounds represented by formula (1) is particularly preferred because of its low global warming potential.
- the saturated fluorinated hydrocarbon is preferably an alkane fluoride having 1 to 4 carbon atoms, particularly trifluoromethane, difluoromethane, or 1,1-difluoroethane, which is a fluoride of methane or ethane having 1 to 2 carbon atoms. 1,1,1-trifluoroethane, 1,1,2-trifluoroethane, 1,1,1,2-tetrafluoroethane, 1,1,2,2-tetrafluoroethane, 1,1,1 2,2-pentafluoroethane is preferred.
- the saturated fluorinated hydrocarbon compound may be a compound obtained by halogenating the above alkane fluoride with a halogen atom other than fluorine, and examples thereof include trifluoroiodomethane (CF 3 I). .
- CF 3 I trifluoroiodomethane
- These saturated fluorinated hydrocarbon compounds may be used alone or in combination of two or more.
- the hydrocarbon (HC) propane, butane or pentane having a low boiling point is suitable.
- the molecular formula (A) indicates the type and number of elements in the molecule, and the formula (A) represents a fluorine-containing organic compound in which the number p of carbon atoms C is 1-6.
- a fluorine-containing organic compound having 1 to 6 carbon atoms can have physical and chemical properties such as boiling point, freezing point, and latent heat of vaporization required as a refrigerant.
- the bonding form of p carbon atoms represented by C p includes carbon-carbon single bond, unsaturated bond such as carbon-carbon double bond, carbon-oxygen double bond, etc. It is.
- the carbon-carbon unsaturated bond is preferably a carbon-carbon double bond from the viewpoint of stability, and the number thereof is 1 or more, but 1 is preferable.
- the bonding form of q oxygen atoms represented by O q is preferably oxygen derived from an ether group, a hydroxyl group, or a carbonyl group.
- the number q of oxygen atoms may be 2 and includes the case of having two ether groups or hydroxyl groups.
- R represents Cl, Br, I, or H, and any of these may be used. However, since there is little risk of destroying the ozone layer, R may be H. preferable.
- preferable examples of the fluorine-containing organic compound represented by the molecular formula (A) include unsaturated fluorinated hydrocarbon compounds, fluorinated ether compounds, fluorinated alcohol compounds, and fluorinated ketone compounds. Hereinafter, these compounds will be described.
- the unsaturated fluorinated hydrocarbon compound used as the refrigerant of the refrigerator is, for example, in the molecular formula (A), R is H, p is 2 to 6, q is 0, and r is 1 to 12 , S is from 0 to 11, unsaturated fluorinated hydrocarbon compounds.
- unsaturated fluorinated hydrocarbon compounds include fluorinated products of linear or branched chain olefins having 2 to 6 carbon atoms and cyclic olefins having 4 to 6 carbon atoms.
- ethylene having 1 to 3 fluorine atoms introduced propene having 1 to 5 fluorine atoms introduced, butenes having 1 to 7 fluorine atoms introduced, 1 to 9 Pentenes introduced with fluorine atoms, hexenes introduced with 1 to 11 fluorine atoms, cyclobutene introduced with 1 to 5 fluorine atoms, cyclopentene introduced with 1 to 7 fluorine atoms, 1 And cyclohexene introduced with up to 9 fluorine atoms.
- unsaturated fluorinated hydrocarbon compounds unsaturated fluorinated hydrocarbon compounds having 2 to 3 carbon atoms are preferred, and propene fluoride is particularly preferred.
- the global warming potential is that the compound represented by the molecular formula (A) is a compound represented by any one of C 3 HF 5 , C 3 H 2 F 4 and C 3 H 3 F 3. Is preferable in terms of low.
- the fluorides of these propenes include various isomers of pentafluoropropene, 3,3,3-trifluoropropene, 2,3,3,3-tetrafluoropropene and the like. , 2,3,3,3-pentafluoropropene (HFC1225ye) and 2,3,3,3-tetrafluoropropene (HFC1234yf) are preferred because of their low global warming potential.
- this unsaturated fluorinated hydrocarbon compound may be used alone or in combination of two or more.
- a combination of a saturated fluorinated hydrocarbon refrigerant having 1 to 2 carbon atoms and an unsaturated fluorinated hydrocarbon refrigerant having 3 carbon atoms is also preferably used. Examples of such combinations include the combination of HFC1225ye and CH 2 F 2 (HFC32), the combination of HFC1225ye and CHF 2 CH 3 (HFC152a), and the combination of HFC1234yf and CF 3 I. be able to.
- a fluorinated ether compound is, for example, a fluorinated product of a chain aliphatic ether having 2 to 6 carbon atoms, having 1 to 2 ether bonds, and having an alkyl group in a linear or branched chain.
- a fluorinated product of a cyclic aliphatic ether having 3 to 6 carbon atoms and having 1 to 2 ether bonds Specifically, dimethyl ether introduced with 1 to 6 fluorine atoms, methyl ethyl ether introduced with 1 to 8 fluorine atoms, dimethoxymethane introduced with 1 to 8 fluorine atoms, 1 to 10 Methylpropyl ethers having 1 fluorine atom introduced, methylbutyl ethers having 1 to 12 fluorine atoms introduced, ethylpropyl ethers having 1 to 12 fluorine atoms introduced, 1 to 6 fluorine atoms
- Examples include oxetane into which atoms are introduced, 1,3-dioxolane into which 1 to 6 fluorine atoms are introduced, tetrahydrofuran into which 1 to 8 fluorine atoms are introduced, and the like.
- fluorinated ether compounds include hexafluorodimethyl ether, pentafluorodimethyl ether, bis (difluoromethyl) ether, fluoromethyl trifluoromethyl ether, trifluoromethyl methyl ether, perfluorodimethoxymethane, 1-trifluoromethoxy-1, 1,2,2-tetrafluoroethane, difluoromethoxypentafluoroethane, 1-trifluoromethoxy-1,2,2,2-tetrafluoroethane, 1-difluoromethoxy-1,1,2,2-tetrafluoroethane 1-difluoromethoxy-1,2,2,2-tetrafluoroethane, 1-trifluoromethoxy-2,2,2-trifluoroethane, 1-difluoromethoxy-2,2,2-trifluoroethane, perfluoro Kisetan, perfluoro-1,3-dioxolane, various isomers of pentafluoro
- examples of the fluorinated alcohol compound represented by the general formula (A) used as the refrigerant of the refrigerator include, for example, in the molecular formula (A), R is H, p is 1 to 6, and q is 1 And fluorinated ether compounds in which r is 1 to 13, and s is 1 to 13.
- a fluorinated alcohol compound include a fluorinated product of a linear or branched aliphatic alcohol having 1 to 6 carbon atoms and having 1 to 2 hydroxyl groups.
- methyl alcohol with 1 to 3 fluorine atoms introduced methyl alcohol with 1 to 3 fluorine atoms introduced, ethyl alcohol with 1 to 5 fluorine atoms introduced, propyl alcohols with 1 to 7 fluorine atoms introduced, 1 to Butyl alcohols with 9 fluorine atoms introduced, pentyl alcohols with 1 to 11 fluorine atoms introduced, ethylene glycol with 1 to 4 fluorine atoms introduced, 1 to 6 fluorine atoms
- Examples include propylene glycol introduced.
- fluorinated alcohol compounds include monofluoromethyl alcohol, difluoromethyl alcohol, trifluoromethyl alcohol, various isomers of difluoroethyl alcohol, various isomers of trifluoroethyl alcohol, various isomers of tetrafluoroethyl alcohol, Various isomers of pentafluoroethyl alcohol and difluoropropyl alcohol, various isomers of trifluoropropyl alcohol, various isomers of tetrafluoropropyl alcohol, various isomers of pentafluoropropyl alcohol, various isomers of hexafluoropropyl alcohol, hepta Fluoropropyl alcohol, difluorobutyl alcohol isomers, trifluorobutyl alcohol isomers, tetrafluorobutyl alcohol Isomers, various isomers of pentafluorobutyl alcohol, various isomers of hexafluorobutyl alcohol, various
- acetone introduced with 1 to 6 fluorine atoms
- methyl ethyl ketone introduced with 1 to 8 fluorine atoms
- diethyl ketone introduced with 1 to 10 fluorine atoms
- methyl propyl ketones into which fluorine atoms are introduced.
- fluorinated ketone compounds examples include hexafluorodimethyl ketone, pentafluorodimethyl ketone, bis (difluoromethyl) ketone, fluoromethyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl methyl ketone, perfluoromethyl ethyl ketone, and trifluoromethyl-1,1.
- 2,2-tetrafluoroethyl ketone difluoromethyl pentafluoroethyl ketone, trifluoromethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ketone, difluoromethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ketone, Examples thereof include difluoromethyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ketone, trifluoromethyl-2,2,2-trifluoroethyl ketone, and difluoromethyl-2,2,2-trifluoroethyl ketone.
- these fluorinated ketone compounds may be used alone or in combination of two or more.
- the refrigerating machine oil composition of the present invention is selected from among extreme pressure agents, oily agents, antioxidants, acid scavengers, metal deactivators and antifoaming agents as long as the object of the present invention is not impaired. At least one additive can be included.
- extreme pressure agents include phosphorous extreme pressure agents such as phosphate esters, acid phosphate esters, phosphite esters, acid phosphite esters, and amine salts thereof.
- phosphorous extreme pressure agents tricresyl phosphate, trithiophenyl phosphate, tri (nonylphenyl) phosphite, dioleyl hydrogen phosphite, 2-ethylhexyl diphenyl phosphite in terms of extreme pressure and friction characteristics Etc. are particularly preferred.
- the extreme pressure agent include metal salts of carboxylic acids.
- the metal salt of the carboxylic acid here is preferably a carboxylic acid having 3 to 60 carbon atoms, more preferably a metal salt of a fatty acid having 3 to 30 carbon atoms, particularly 12 to 30 carbon atoms.
- the dimer acid and trimer acid of the said fatty acid, and the metal salt of C3-C30 dicarboxylic acid can be mentioned.
- metal salts of fatty acids having 12 to 30 carbon atoms and dicarboxylic acids having 3 to 30 carbon atoms are particularly preferred.
- the metal constituting the metal salt an alkali metal or an alkaline earth metal is preferable, and an alkali metal is particularly optimal.
- extreme pressure agents as extreme pressure agents other than those described above, for example, sulfurized fats and oils, sulfurized fatty acids, sulfurized esters, sulfurized olefins, dihydrocarbyl polysulfides, thiocarbamates, thioterpenes, dialkylthiodipropionates, etc.
- the sulfur type extreme pressure agent can be mentioned.
- the amount of the extreme pressure agent is usually preferably 0.001 to 10% by mass, more preferably 0.01 to 5% by mass, and particularly 0.05 based on the total amount of the composition. A range of ⁇ 3% by weight is particularly preferred.
- One of these extreme pressure agents may be used alone, or two or more thereof may be used in combination.
- oily agents include aliphatic saturated and unsaturated monocarboxylic acids such as stearic acid and oleic acid, polymerized fatty acids such as dimer acid and hydrogenated dimer acid, hydroxy fatty acids such as ricinoleic acid and 12-hydroxystearic acid, lauryl Aliphatic saturated and unsaturated monoalcohols such as alcohol, oleyl alcohol, aliphatic saturated and unsaturated monoamines such as stearylamine and oleylamine, aliphatic saturated and unsaturated monocarboxylic amides such as lauric acid amide, oleic acid amide, glycerin And partial esters of polyhydric alcohols such as sorbitol and aliphatic saturated or unsaturated monocarboxylic acids. These may be used individually by 1 type and may be used in combination of 2 or more type. The blending amount is usually selected in the range of 0.01 to 10% by mass, preferably 0.1 to 5% by mass, based on the total amount of
- the acid scavenger examples include epoxy compounds such as phenyl glycidyl ether, alkyl glycidyl ether, alkylene glycol glycidyl ether (eg, polypropylene glycol diglycidyl ether), cyclohexene oxide, ⁇ -olefin oxide, and epoxidized soybean oil. .
- epoxy compounds such as phenyl glycidyl ether, alkyl glycidyl ether, alkylene glycol glycidyl ether (eg, polypropylene glycol diglycidyl ether), cyclohexene oxide, ⁇ -olefin oxide, and epoxidized soybean oil.
- phenyl glycidyl ether, alkyl glycidyl ether, alkylene glycol glycidyl ether, cyclohexene oxide, and ⁇ -olefin oxide are preferable in terms of compatibility
- the alkyl group of the alkyl glycidyl ether and the alkylene group of the alkylene glycol glycidyl ether may have a branch, and usually have 3 to 30, preferably 4 to 24, particularly 6 to 16 carbon atoms.
- the ⁇ -olefin oxide generally has a total carbon number of 4 to 50, preferably 4 to 24, particularly 6 to 16.
- one type of acid scavenger may be used, or two or more types may be used in combination.
- the blending amount is usually in the range of 0.005 to 5% by mass, particularly 0.05 to 3% by mass with respect to the composition from the viewpoints of effects and suppression of sludge generation.
- the stability of the refrigerating machine oil composition can be improved by blending this acid scavenger.
- the metal deactivator include N- [N ′, N′-dialkyl (C3-C12 alkyl group) aminomethyl] toltriazole.
- the antifoaming agent include silicone. And oils and fluorinated silicone oils.
- the kinematic viscosity at 40 ° C. is preferably 1 to 400 mm 2 / s, more preferably 3 to 300 mm 2 / s, and further preferably 5 to 200 mm 2 / s.
- the volume resistivity is preferably 10 9 ⁇ ⁇ cm or more, more preferably 10 10 ⁇ ⁇ cm or more, and the upper limit is usually about 10 11 ⁇ ⁇ cm.
- the friction coefficient by a reciprocating friction test becomes like this. Preferably it is 0.119 or less, More preferably, it is 0.117 or less, More preferably, it is 0.112 or less, The lower limit is about 0.07 normally.
- the amount of the various refrigerants and the refrigerating machine oil composition used is 99/1 to 10/90 in terms of the mass ratio of the refrigerant / refrigerating oil composition, It is preferably in the range of 95/5 to 30/70.
- the amount of the refrigerant is smaller than the above range, the refrigerating capacity is lowered, and when it is larger than the above range, the lubricating performance is lowered, which is not preferable.
- a compressor As a refrigerator (refrigeration system) in which the refrigeration oil composition of the present invention is preferably used, a compressor, a condenser, an expansion mechanism (capillary tube, expansion valve), a refrigeration system having an evaporator as essential components, or Examples thereof include a refrigeration system having an ejector cycle and a refrigeration system having a drying device (desiccant: natural or synthetic zeolite).
- the compressor may be an open type, a semi-hermetic type, or a hermetic type, and the hermetic motor is an AC motor or a DC motor.
- the compression method may be any of a rotary type, a scroll type, a swing type, or a piston type.
- the compressor may be a small compressor of about 0.2 kW or a large compressor of about 30 kW.
- the water content in the system is preferably 500 ppm by mass or less, and more preferably 300 ppm by mass or less.
- a desiccant made of zeolite having a pore diameter of 0.33 nm or less as the desiccant to be filled in the drying apparatus.
- the zeolite include natural zeolite and synthetic zeolite.
- the zeolite has a CO 2 gas absorption capacity of 1.0% or less at 25 ° C. and a CO 2 gas partial pressure of 33 kPa. is there.
- Examples of such synthetic zeolite include trade names XH-9 and XH-600 manufactured by Union Showa Co., Ltd.
- the residual air partial pressure is preferably 13 kPa or less, more preferably 10 kPa or less, and even more preferably 5 kPa or less from the viewpoint of the stability of the refrigerator oil composition.
- the sliding portion is made of an engineering plastic, or has an organic coating film or an inorganic coating film, particularly from the viewpoint of sealing properties.
- the engineering plastic include polyamide resin, polyphenylene sulfide resin, polyacetal resin, and the like in terms of sealing properties, slidability, wear resistance, and the like.
- the organic coating film include a fluorine-containing resin coating film (polytetrafluoroethylene coating film, etc.), a polyimide coating film, a polyamideimide coating film, and the like in terms of sealing properties, slidability, and wear resistance. be able to.
- inorganic coating films include graphite film, diamond-like carbon film, nickel film, molybdenum film, tin film, chromium film, nitride film, boron film, etc. in terms of sealing properties, slidability, wear resistance, etc. Can be mentioned.
- This inorganic coating film may be formed by plating, or may be formed by CVD (chemical vapor deposition) or PVD (physical vapor deposition).
- CVD chemical vapor deposition
- PVD physical vapor deposition
- a conventional alloy system such as an Fe-based alloy, an Al-based alloy, a Cu-based alloy, or the like can also be used.
- the refrigeration oil composition of the present invention contains bisphenols as additives in the base oil, it can capture a small amount of oxygen molecules remaining in the refrigerator system and prevent oxygen from reacting with the chlorofluorocarbon refrigerant. . Therefore, the lubricating oil composition for a refrigerator according to the present invention is a car air conditioner, an electric car air conditioner, a gas heat pump, an air conditioner, a refrigerator, a vending machine, a showcase using an unsaturated chlorofluorocarbon refrigerant that easily reacts with oxygen. It can be used stably for a long period of time for various refrigerators used in various hot water supply systems or refrigeration and heating systems.
- Example 1 to 9 and Comparative Examples 1 to 6 Refrigerating machine oil compositions (test oils) having the compositions shown in Tables 1 to 4 were prepared.
- the base oils and additives used are as follows, and the compositions are shown in Tables 1 to 4.
- Base oil> (1) Polyalkylene glycol polymer (PAG) Polypropylene glycol (both ends are methyl groups), 40 ° C. viscosity: 45.6 mm 2 / s, 100 ° C.
- Antioxidant (1) 4,4′-butylidenebis (3-methyl-6-tert-butylphenol) (2)
- Antioxidant (2) 2,2′-methylenebis (4-ethyl-6-t-butylphenol) (3)
- Antioxidant (3) 2,2′-methylenebis (4-methyl-6-tert-butylphenol) (4)
- Monophenol antioxidants Amine antioxidants (6)
- Phosphorous additives (7)
- Acid scavengers (8) Antifoaming agents
- the thermal stability of the test oil was evaluated by the following thermal stability test (JIS (Japanese Industrial Standard, hereinafter the same) K 2540). The results are shown in Tables 1 to 4.
- JIS Japanese Industrial Standard, hereinafter the same
- K 2540 Thermal stability test
- the results are shown in Tables 1 to 4.
- ⁇ Thermal stability test> After holding for 7 hours or 24 hours at 100 ° C. or 170 ° C., visually observe the appearance of the test oil and the presence or absence of sludge precipitation, change rate of kinematic viscosity (40 ° C., 100 ° C.), viscosity index, acid value, The mass residual ratio (%) was measured.
- the measuring methods of kinematic viscosity, kinematic viscosity change rate, acid value, and mass residual ratio are as follows.
- Examples 1 to 9 in Tables 1 and 3 are the results of thermal stability tests conducted on lubricating oil compositions containing bisphenols as antioxidants, but there is no abnormality in the appearance of the sample oil, and sludge There was no outbreak.
- Comparative Examples 1 to 6 in which bisphenols are not blended as antioxidants in Tables 2 and 4, oxidative degradation is severe.
- Comparative Examples 2, 3, 5, and 6, monophenolic antioxidants are used.
- amine antioxidants are used, but all sample oils are stable. It turns out that it is scarce. From the above results, it is understood that the lubricating oil composition for refrigerating machines of the present invention blended with bisphenols can be used stably for a long time even in the presence of oxygen.
- the present invention can provide a lubricating oil composition for a refrigerator having excellent stability.
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Lubricants (AREA)
Abstract
Description
[1]基油に添加剤を配合してなる冷凍機用潤滑油組成物であって、前記添加剤がビスフェノール類であることを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。
[2]前述した本発明の冷凍機用潤滑油組成物において、前記ビスフェノール類が、4,4'-メチレンビス(2,6-ジ-t-ブチル-フェノール)、2,2'-メチレンビス(4-メチル-6-t-ブチルフェノール)、2,2'-メチレンビス(4-エチル-6-t-ブチルフェノール)、および4,4'-ブチリデンビス(3-メチルー6-t-ブチルフェノール)の少なくともいずれかであることを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。
[3]前述した本発明の冷凍機用潤滑油組成物において、該冷凍機用潤滑油組成物が、飽和フッ化炭化水素、二酸化炭素、炭化水素、アンモニア、および下記分子式(A)で示される含フッ素有機化合物から選ばれた少なくともいずれかの冷媒用であることを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。
CpOqFrRs (A)
(式中、Rは、Cl、Br、Iまたは水素を示し、pは1~6、qは0~2、rは1~14、sは0~13の整数である。但し、qが0の場合は、pは2~6であり、分子中に炭素-炭素不飽和結合を1以上有する。)
[4]前述した本発明の冷凍機用潤滑油組成物において、前記分子式(A)で示される化合物が、炭素数2または3の不飽和フッ化炭化水素であることを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。
[5]前述した本発明の冷凍機用潤滑油組成物において、前記基油が、鉱油および合成系基油の少なくともいずれかであり、
前記合成系基油が、アルキルベンゼン、アルキルナフタレン、ポリ-α-オレフィン、ポリビニルエーテル、ポリアルキレングリコール、ポリカーボネート、ポリオールエステル、および、下記式(1)で示されるエーテル系化合物の中から選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。
Ra―〔(ORb)n―(B)―(ORc)k〕x―Rd (1)
(式中、Ra、Rdはそれぞれ水素原子、炭素数1~10のアルキル基、炭素数2~10のアシル基または結合部2~6個を有する炭素数1~10の炭化水素基、Rb、Rcはそれぞれ炭素数2~4のアルキレン基、n、kは0~20の整数であり、xは1~6の整数である。(B)は、下記式(2)で示されるモノマー単位を3以上含んだ重合部である。)
(式中、R4、R5およびR6はそれぞれ水素原子または炭素数1~8の炭化水素基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよく、R7は炭素数1~10の二価の炭化水素基または炭素数2~20の二価のエーテル結合酸素含有炭化水素基、R8は水素原子、炭素数1~20の炭化水素基、mはその平均値が0~10の数を示し、mが複数ある場合には構成単位毎に同一であってもそれぞれ異なっていてもよく、R4~R8は構成単位毎に同一であってもそれぞれ異なっていてもよく、またR7Oが複数ある場合には、複数のR7Oは同一でも異なっていてもよい。また、式(1)におけるk、nが共に0のとき、式(2)において、mは1以上の整数である。)
[6]前述した本発明の冷凍機用潤滑油組成物において、前記基油に、極圧剤、油性剤、酸捕捉剤、金属不活性化剤および消泡剤の中から選ばれる少なくとも1種の添加剤をさらに配合することを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。
[7]前述した本発明の冷凍機用潤滑油組成物において、冷凍機の摺動部分がエンジニアリングプラスチックからなるもの、または有機コーティング膜もしくは無機コーティング膜を有するものであることを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。
[8]前述した本発明の冷凍機用潤滑油組成物において、前記有機コーティング膜が、ポリテトラフルオロエチレンコーティング膜、ポリイミドコーティング膜、ポリアミドイミドコーティング膜、またはポリヒドロキシエーテル樹脂とポリサルホン系樹脂からなる樹脂基材および架橋剤を含む樹脂塗料を用いて形成された熱硬化型絶縁膜であることを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。
[9]前述した本発明の冷凍機用潤滑油組成物において、前記無機コーティング膜が、黒鉛膜、ダイヤモンドライクカーボン膜、スズ膜、クロム膜、ニッケル膜またはモリブデン膜であることを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。
[10]前述した本発明の冷凍機用潤滑油組成物において、開放型カーエアコンディショナー、電動カーエアコンディショナー、ガスヒートポンプ、空調、冷蔵庫、自動販売機、ショーケース、各種給湯システム、または冷凍兼暖房システムに用いられることを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。
[11]前述した本発明の冷凍機用潤滑油組成物において、前記システム内の水分含有量が500質量ppm以下で、残存空気分圧が13kPa以下であることを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。
本発明の冷凍機用潤滑油組成物は、特に酸素と反応しやすい不飽和フッ化炭化水素冷媒を用いたカーエアコンディショナー、電動カーエアコンディショナー、ガスヒートポンプ、空調、冷蔵庫、自動販売機、ショーケース、各種給湯システム、または冷凍兼暖房システムに対して好適である。
本発明の冷凍機油組成物は、基油に対して、ビスフェノール類を添加剤として配合したものである。
基油としては、鉱油あるいは合成系基油のいずれでもよい。合成系基油としては、例えば、アルキルベンゼン、アルキルナフタレン、ポリ-α-オレフィン、ポリビニルエーテル、ポリアルキレングリコール、ポリカーボネート、ポリオールエステル、および、前記した式(2)で示されるエーテル化合物から選ばれる少なくとも1種が好適である。
以下に、まずこれらの基油について説明する。
鉱油としては、いわゆる高度精製鉱油が好ましく、例えば、パラフィン基系原油、中間基系原油あるいはナフテン基系原油を常圧蒸留するか、常圧蒸留の残渣油を減圧蒸留して得られる留出油を常法に従って精製することによって得られる精製油、あるいは精製後更に深脱ロウ処理することによって得られる深脱ろう油、更には水素化処理によって得られる水素化処理油などを挙げることができる。その際の精製法には特に制限はなく様々な方法が使用される。
本発明の冷凍機油組成物の基油として用いる場合は、40℃動粘度が1~400mm2/sであることが好ましく、5~250mm2/sであることがより好ましい。
冷凍機油に用いられるアルキルベンゼンがいずれも使用可能であるが、本発明においてはこれより高粘度のものが好ましく用いられる。このような高粘度アルキルベンゼンとしては、様々なものがあるが、アルキル基の総炭素数(アルキル基が複数の場合は、それぞれのアルキル基の総和)が20以上のアルキルベンゼン(モノアルキルベンゼン,ジアルキルベンゼン,トリアルキルベンゼン)、好ましくは総炭素数が20以上でしかもアルキル基を2個以上有するもの(ジアルキルベンゼンなど)が熱安定性の点から好適に使用される。なお、この高粘度アルキルベンゼンは、動粘度が前述の範囲に入るものであれば、一種を単独で、あるいは二種以上を混合したものでもよい。
本発明の冷凍機油組成物の基油として用いる場合は、40℃動粘度が1~400mm2/sであることが好ましく、5~250mm2/sであることがより好ましい。
アルキルナフタレンとしては、ナフタレン環にアルキル基が2つまたは3つ結合したものが好適に使用される。特に、このようなアルキルナフタレンとしては、熱安定性の点から総炭素数が20以上であるものが更に好ましい。本発明においては、これらのアルキルナフタレンは単独で用いてもよいし、また混合して用いてもよい。
本発明の冷凍機油組成物の基油として用いる場合は、40℃動粘度が1~400mm2/sであることが好ましく、5~250mm2/sであることがより好ましい。
ポリ-α-オレフィンとしては、種々のものが使用可能であるが、通常は炭素数8~18のα-オレフィンの重合体である。そのうち、好ましいものとしては、1-ドデセン、1-デセンあるいは1-オクテンの重合体を熱安定性、シール性、潤滑性などの点から挙げることができる。これらの中では、流動点が低く、粘度指数が高いという点で1-デセンの重合体が特に好ましい。
なお、本発明においては、ポリ-α-オレフィンとして、特にその水素化処理物が熱安定性の点から好ましく用いられる。これらのポリ-α-オレフィンは単独で用いてもよいし、また混合して用いてもよい。
本発明の冷凍機油組成物の基油として用いる場合は、40℃動粘度が1~400mm2/sであることが好ましく、5~250mm2/sであることがより好ましい。
基油として用いられるポリビニルエーテルには、ビニルエーテルモノマーを重合して得られたもの(以下、ポリビニルエーテルIと称する。)、ビニルエーテルモノマーとオレフィン性二重結合を有する炭化水素モノマーとを共重合して得られたもの(以下ポリビニルエーテル共重合体IIと称する。)およびポリビニルエーテルと、アルキレングリコール若しくはポリアルキレングリコール、またはそれらのモノエーテルとの共重合体(以下、ポリビニルエーテル共重合体IIIと称する。)がある。
これらのビニルエーテルモノマーは1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
また、もう一つの原料であるオレフィン性二重結合を有する炭化水素モノマーとしては、例えばエチレン、プロピレン、各種ブテン、各種ペンテン、各種ヘキセン、各種ヘプテン、各種オクテン、ジイソブチレン、トリイソブチレン、スチレン、α-メチルスチレン、各種アルキル置換スチレンなどを挙げることができる。
これらのオレフィン性二重結合を有する炭化水素モノマーは1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。また、このポリビニルエーテル共重合体IIはブロックまたはランダム共重合体のいずれであってもよい。
前記ポリビニルエーテルIおよびポリビニルエーテル共重合体IIは、例えば以下に示す方法により、製造することができる。
重合の開始には、ブレンステッド酸類、ルイス酸類または有機金属化合物類に対して、水、アルコール類、フェノール類、アセタール類またはビニルエーテル類とカルボン酸との付加物を組み合わせたものを使用することができる。ブレンステッド酸類としては、例えばフッ化水素酸、塩化水素酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硝酸、硫酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸などが挙げられる。ルイス酸類としては、例えば三フッ化ホウ素、三塩化アルミニウム、三臭化アルミニウム、四塩化スズ、二塩化亜鉛、塩化第二鉄などが挙げられ、これらのルイス酸類の中では、特に三フッ化ホウ素が好適である。また、有機金属化合物としては、例えばジエチル塩化アルミニウム、エチル塩化アルミニウム、ジエチル亜鉛などが挙げられる。
一方、停止末端は、水、アルコール類、フェノール類、アセタール類を使用した場合には、アセタール、オレフィンまたはアルデヒドとなる。またビニルエーテル類とカルボン酸との付加物の場合は、ヘミアセタールのカルボン酸エステルとなる。このようにして得られたポリマーの末端は、公知の方法により所望の基に変換することができる。この所望の基としては、例えば飽和の炭化水素、エーテル、アルコール、ケトン、ニトリル、アミドなどの残基を挙げることができるが、飽和の炭化水素、エーテルおよびアルコールの残基が好ましい。
この重合反応は、原料や開始剤の種類にもよるが、-80~150℃の間で開始することができ、通常は-80~50℃の範囲の温度で行うことができる。また、重合反応は反応開始10秒から10時間程度で終了する。重合反応は、通常溶媒の存在下に行われる。該溶媒については、反応原料を必要量溶解し、かつ反応に不活性なものであればよく特に制限はないが、例えばヘキサン、ベンゼン、トルエンなどの炭化水素系、およびエチルエーテル、1,2-ジメトキシエタン、テトラヒドロフランなどのエーテル系の溶媒を好適に使用することができる。
このアルキレングリコール若しくはポリアルキレングリコール、またはそれらのモノエーテルとしては、例えばエチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、ポリプロピレングリコールなどのアルキレングリコールやポリアルキレングリコール;エチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエーテルなどのアルキレングリコールモノエーテルやポリアルキレングリコールモノエーテルを挙げることができる。
また、原料として用いられるビニルエーテルモノマーとしては、前記ポリビニルエーテルIの説明において、ビニルエーテルモノマーとして例示したものと同じものを挙げることができる。このビニルエーテルモノマーは1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
本発明においては、前記ポリビニルエーテルは1種単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
本発明の冷凍機油組成物の基油として用いる場合は、40℃動粘度が1~400mm2/sであることが好ましく、5~250mm2/sであることがより好ましい。
本発明の冷凍機油組成物において、基油として用いられるポリアルキレングリコールとしては、例えば下記式(3)で示される化合物が挙げられる。
R9-[(OR10)m1-OR11]n1 (3)
(式中、R9は水素原子、炭素数1~10のヒドロカルビル基、炭素数2~10の含酸素ヒドロカルビル基、炭素数2~10のアシル基および結合部2~6個を有する炭素数1~10のヒドロカルビル基のいずれかである。R10は炭素数2~4のアルキレン基、R11は水素原子、炭素数1~10のヒドロカルビル基、炭素数2~10の含酸素ヒドロカルビル基、および炭素数2~10のアシル基のいずれかである。n1は1~6の整数、m1はm1×n1の平均値が6~80となる数を示す。)
また、R9、R11における該アシル基のアルキル基部分は直鎖状、分岐鎖状、環状のいずれであってもよい。該アシル基のアルキル基部分の具体例としては、上記アルキル基の具体例として挙げた炭素数1~9の種々の基を同様に挙げることができる。該アシル基の炭素数が10を超えると冷媒との相溶性が低下し、相分離を生じる場合がある。好ましいアシル基の炭素数は2~6である。
R9およびR11が、いずれもヒドロカルビル基、含酸素ヒドロカルビル基、またはアシル基である場合には、R9とR11は同一であってもよいし、たがいに異なっていてもよい。
R9が結合部位2~6個を有する炭素数1~10のヒドロカルビル基である場合、このヒドロカルビル基は鎖状のものであってもよいし、環状のものであってもよい。結合部位2個を有するヒドロカルビル基としては、例えばエチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、ヘプチレン基、オクチレン基、ノニレン基、デシレン基、シクロペンチレン基、シクロヘキシレン基などのアルキレン基が挙げられる。また、結合部位3~6個を有するヒドロカルビル基としては、例えばトリメチロールプロパン、グリセリン、ペンタエリスリトール、ソルビトール;1,2,3-トリヒドロキシシクロヘキサン;1,3,5-トリヒドロキシシクロヘキサンなどの多価アルコールから水酸基を除いた残基を挙げることができる。
このヒドロカルビル基の炭素数が10を超えると冷媒との相溶性が低下し、相分離が生じる場合がある。好ましい炭素数は2~6である。
前記式(3)中のn1は1~6の整数で、R9の結合部位の数に応じて定められる。例えばR9がアルキル基やアシル基の場合、n1は1であり、R9が結合部位2、3、4、5および6個を有する脂肪族炭化水素基である場合、n1はそれぞれ2、3、4、5および6となる。また、m1はm1×n1の平均値が6~80となる数であり、m1×n1の平均値が前記範囲を逸脱すると本発明の目的は十分に達せられない。
このようなポリアルキレングリコール類としては、例えばポリプロピレングリコールジメチルエーテル、ポリオキシエチレン、ポリプロピレングリコールジメチルエーテル、ポリプロピレングリコールモノブチルエーテル、ポリプロピレングリコールジアセテートなどが、経済性および効果の点で好適である。なお、ポリオキシプロピレンポリオキシエチレン共重合体ジメチルエーテルのようなポリオキシプロピレン(PO)単位とポリオキシエチレン(EO)単位とからなる共重合体ではPO/EOのモル比は99:1~10:90の範囲であり、ランダム重合体あるいはブロック重合体のいずれでもよい。
なお、前記式(3)で示されるポリアルキレングリコールについては、特開平2-305893号公報に詳細に記載されたものをいずれも使用することができる。
本発明においては、このポリアルキレングリコールは、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
本発明の冷凍機油組成物の基油として用いる場合は、このポリアルキレングリコールの40℃動粘度は1~400mm2/sであることが好ましく、5~250mm2/sであることがより好ましい。
本発明の冷凍機油組成物において、基油として用いられるポリカーボネート系化合物としては、1分子中にカーボネート結合を2個以上有するポリカーボネート、すなわち下記式(4)で示される化合物、および下記式(5)で示される化合物の中から選ばれる少なくとも一種を好ましく挙げることができる。
前記式(4)および式(5)において、Zは炭素数1~12の一価~六価のアルコールから、水酸基を除いた残基であるが、特に炭素数1~12の一価のアルコールから、水酸基を除いた残基が好ましい。
このようなポリカーボネート化合物としては、前記式(4)で示される化合物として式(4-a)で示される化合物、および、前記式(5)で示される化合物として下記式(5-a)で示される化合物の少なくともいずれかを挙げることができる。
このようなポリカーボネート系化合物は、各種の方法により製造することができるが、通常炭酸ジエステルまたはホスゲンなどの炭酸エステル形成性誘導体とアルキレングリコールまたはポリオキシアルキレングリコールを、公知の方法に従って反応させることにより、目的のポリカーボネート系化合物を製造することができる。
本発明においては、このポリカーボネート系化合物は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
本発明の冷凍機油組成物の基油として用いる場合は、このポリカーボネート系化合物の40℃動粘度は1~400mm2/sであることが好ましく、5~250mm2/sであることがより好ましい。
本発明の冷凍機油組成物において、基油として用いられるポリオールエステル系化合物としては、ジオールあるいは水酸基を3~20個程度有するポリオールと、炭素数1~24程度の脂肪酸とのエステルが好ましく用いられる。ここで、ジオールとしては、例えばエチレングリコール、1,3-プロパンジオール、プロピレングリコール、1,4-ブタンジオール、1,2-ブタンジオール、2-メチル-1,3-プロパンジオール、1,5-ペンタンジオール、ネオペンチルグリコール、1,6-ヘキサンジオール、2-エチル-2-メチル-1,3-プロパンジオール、1,7-ヘプタンジオール、2-メチル-2-プロピル-1,3-プロパンジオール、2,2-ジエチル-1,3-プロパンジオール、1,8-オクタンジオール、1,9-ノナンジオール、1,10-デカンジオール、1,11-ウンデカンジオール、1,12-ドデカンジオールなどが挙げられる。ポリオールとしては、例えば、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、トリメチロールブタン、ジ-(トリメチロールプロパン)、トリ-(トリメチロールプロパン)、ペンタエリスリトール、ジ-(ペンタエリスリトール)、トリ-(ペンタエリスリトール)、グリセリン、ポリグリセリン(グリセリンの2~20量体)、1,3,5-ペンタントリオール、ソルビトール、ソルビタン、ソルビトールグリセリン縮合物、アドニトール、アラビトール、キシリトール、マンニトールなどの多価アルコール、キシロース、アラビノース、リボース、ラムノース、グルコース、フルクトース、ガラクトース、マンノース、ソルボース、セロビオース、マルトース、イソマルトース、トレハロース、シュクロース、ラフィノース、ゲンチアノース、メレジトースなどの糖類、並びにこれらの部分エーテル化物、およびメチルグルコシド(配糖体)などが挙げられる。これらの中でもポリオールとしては、ネオペンチルグリコール、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、トリメチロールブタン、ジ-(トリメチロールプロパン)、トリ-(トリメチロールプロパン)、ペンタエリスリトール、ジ-(ペンタエリスリトール)、トリ-(ペンタエリスリトール)などのヒンダードアルコールが好ましい。
また、直鎖状脂肪酸、分岐状脂肪酸の何れであっても良く、潤滑性の点からは直鎖状脂肪酸が好ましく、加水分解安定性の点からは分岐状脂肪酸が好ましい。更に、飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸の何れであっても良い。
なお、ポリオールエステルとしては、ポリオールの全ての水酸基がエステル化されずに残った部分エステルであっても良く、全ての水酸基がエステル化された完全エステルであっても良く、また部分エステルと完全エステルの混合物であっても良いが、完全エステルであることが好ましい。
本発明においては、このポリオールエステル系化合物は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
本発明の冷凍機油組成物の基油として用いる場合は、このポリオールエステル系化合物の40℃動粘度は1~400mm2/sであることが好ましく、5~250mm2/sであることがより好ましい。
本発明の冷凍機油組成物において、下記式(1)で示される構造を有するエーテル系化合物が基油として好ましく挙げられる。
Ra―〔(ORb)n―(B)―(ORc)k〕x―Rd (1)
ここで、式中、Ra、Rdはそれぞれ独立に水素原子、炭素数1~10のヒドロカルビル基、炭素数2~10の含酸素ヒドロカルビル基、炭素数2~10のアシル基および結合部2~6個を有する炭素数1~10の炭化水素基のいずれかであり、Rb、Rcは炭素数2~4のアルキレン基であり、n、kは0~20の整数であり、xは1~6の整数である。(B)は、下記式(2)で示されるモノマー単位を3以上含んだ重合部である。
ここでヒドロカルビル基とは、具体的にはメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、各種ペンチル基、各種ヘキシル基、各種ヘプチル基、各種オクチル基のアルキル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、各種メチルシクロヘキシル基、各種エチルシクロヘキシル基、各種ジメチルシクロヘキシル基などのシクロアルキル基、フェニル基、各種メチルフェニル基、各種エチルフェニル基、各種ジメチルフェニル基のアリール基、ベンジル基、各種フェニルエチル基、各種メチルベンジル基のアリールアルキル基を示す。なお、これらのR4、R5およびR6の各々としては、合成反応の安定性の観点より特に水素原子が好ましい。
一方、R7は炭素数1~10の二価の炭化水素基または炭素数2~20の二価のエーテル結合酸素含有炭化水素基を示すが、ここで炭素数1~10の二価の炭化水素基とは、具体的にはメチレン基、エチレン基、フェニルエチレン基、1,2-プロピレン基、2-フェニル-1、2-プロピレン基、1,3-プロピレン基、各種ブチレン基、各種ペンチレン基、各種ヘキシレン基、各種ヘプチレン基、各種オクチレン基、各種ノニレン基、各種デシレン基などの二価の脂肪族基;シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、エチルシクロヘキサン、ジメチルシクロヘキサン、プロピルシクロヘキサンなどの脂環式炭化水素に2個の結合部位を有する脂環式基;各種フェニレン基、各種メチルフェニレン基、各種エチルフェニレン基、各種ジメチルフェニレン基、各種ナフチレン基などの二価の芳香族炭化水素基;トルエン、キシレン、エチルベンゼンなどのアルキル芳香族炭化水素のアルキル基部分と芳香族部分にそれぞれ一価の結合部位を有するアルキル芳香族基;キシレン、ジエチルベンゼンなどのポリアルキル芳香族炭化水素のアルキル基部分に結合部位を有するアルキル芳香族基などがある。これらの中で炭素数2から4の脂肪族基が冷媒との相溶性の点で特に好ましい。
式(1)のエーテル系化合物において、(B)は、式(2)で示されるモノマー単位を3以上含んだ重合部であるが、その繰り返し数(すなわち重合度)は、所望する動粘度に応じて適宜選択すればよい。通常は温度100℃における動粘度が好ましくは1~50mm2/s、好ましくは2~50mm2/s、更に好ましくは5~50mm2/s、特に好ましくは5~20mm2/sになるように選ばれる。
また、式(1)のエーテル系化合物は、その炭素/酸素モル比が4以下であることが好ましい。このモル比が4を超えると、二酸化炭素等の自然系冷媒との相溶性が低下する。
式(6)において、R18~R21は、それぞれ水素原子または炭素数1~20の炭化水素基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよい。ここで、炭素数1~20の炭化水素基としては、上記式(2)におけるR8と同様のものを挙げることができる。また、R18~R21モノマー単位毎に同一であってもそれぞれ異なっていてもよい。
エーテル系化合物としては、次の末端構造を有するもの、すなわち末端が、式(1)においてRaが水素原子、n=0であり、かつ残りの末端が、Rdが水素原子、k=0で表される構造を有するものが合成反応の安定性の点で好ましい。
また、これらの基油の分子量は、蒸発の抑制、引火点、冷凍機油としての性能などの観点から150~5,000の範囲が好ましく、300~3,000の範囲がより好ましい。また、粘度指数は60以上であることが好ましい。
このようなビスフェノール類としては、例えば、4,4´-メチレンビス(2,6-ジ-t-ブチルフェノール)、4,4´-ビス(2,6-ジ-t-ブチルフェノール)、4,4´-ビス(2-メチル-6-t-ブチルフェノール)、2,2´-メチレンビス(4-エチル-6-t-ブチルフェノール)、2,2´-メチレンビス(4-メチル-6-t-ブチルフェノール)、4,4´-ブチリデンビス(3-メチル-6-t-ブチルフェノール)、4,4´-イソプロピリデンビス(2,6-ジ-t-ブチルフェノール)、2,2´-メチレンビス(4-メチル-6-ノニルフェノール)、2,2´-イソブチリデンビス(4,6-ジメチルフェノール)、2,2´-メチレンビス(4-メチル-6-シクロヘキシルフェノール)4,4’-チオビス-(3-メチル-6-t-ブチルフェノール)、3,9-ビス〔1,1-ジメチル-2-〔β-(3-t-ブチル-4-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)プロピオニルオキシ〕エチル〕、2,4,8,10-テトラオキサスピロ〔5,5〕ウンデカン、およびテトラキス-〔メチレン-3-(3’,5’-ジ-t-ブチル-4’-ヒドロキシフェニル)プロピオネート〕メタンなどが挙げられる。これらは単独でも混合して用いてもよい。
前記した、ビスフェノール類の中でも、酸化防止効果の点で、4,4'-ブチリデンビス(3-メチル-6-t-ブチルフェノール)(下記式(7))、2,2'-メチレンビス(4-エチル-6-t-ブチルフェノール)(下記式(8))、2,2'-メチレンビス(4-メチル-6-t-ブチルフェノール)(下記式(9))、4,4'-メチレンビス(2,6-ジ-t-ブチル-フェノール)(下記式(10))が特に好ましい。
CpOqFrRs (A)
(式中、Rは、Cl、Br、Iまたは水素を示し、pは1~6、qは0~2、rは1~14、sは0~13の整数である。但し、qが0の場合は、pは2~6であり、分子中に炭素-炭素不飽和結合を1以上有する。)
飽和フッ化炭化水素(HFC)としては、炭素数1~4のアルカンのフッ化物が好ましく、特に炭素数1~2のメタンやエタンのフッ化物であるトリフルオロメタン、ジフルオロメタン、1,1-ジフルオロエタン、1,1,1-トリフルオロエタン、1,1,2-トリフルオロエタン、1,1,1,2-テトラフルオロエタン、1,1,2,2-テトラフルオロエタン、1,1,1,2,2-ペンタフルオロエタンが好適である。また、飽和フッ化炭化水素化合物としては、上記アルカンのフッ化物を、さらにフッ素以外のハロゲン原子でハロゲン化したものであっても良く、例えば、トリフルオロヨードメタン(CF3I)などが例示できる。これらの飽和フッ化炭化水素化合物は、1種を単独で用いてもよく、2種以上組み合わせて用いてもよい。
炭化水素(HC)としては、低沸点のプロパン、ブタンあるいはペンタンなどが好適である。
前記分子式(A)は、分子中の元素の種類と数を示すものであり、式(A)は、炭素原子Cの数pが1~6である含フッ素有機化合物を表している。炭素数が1~6の含フッ素有機化合物であれば、冷媒として要求される沸点、凝固点、蒸発潜熱などの物理的、化学的性質を有することができる。
該分子式(A)において、Cpで表されるp個の炭素原子の結合形態は、炭素-炭素単結合、炭素-炭素二重結合等の不飽和結合、炭素―酸素二重結合などが含まれる。炭素-炭素の不飽和結合は、安定性の点から、炭素-炭素二重結合であることが好ましく、その数は1以上であるが、1であるものが好ましい。
また、分子式(A)において、Oqで表されるq個の酸素原子の結合形態は、エーテル基、水酸基またはカルボニル基に由来する酸素であることが好ましい。この酸素原子の数qは、2であってもよく、2個のエーテル基や水酸基等を有する場合も含まれる。
また、Oqにおけるqが0であり分子中に酸素原子を含まない場合は、pは2~6であって、分子中に炭素-炭素二重結合等の不飽和結合を1以上有する。すなわち、Cpで表されるp個の炭素原子の結合形態の少なくとも1つは、炭素-炭素不飽和結合であることが必要である。
また、分子式(A)において、Rは、Cl、Br、IまたはHを表し、これらのいずれであってもよいが、オゾン層を破壊する恐れが小さいことから、Rは、Hであることが好ましい。
上記のとおり、分子式(A)で表される含フッ素有機化合物としては、不飽和フッ化炭化水素化合物、フッ化エーテル化合物、フッ化アルコール化合物およびフッ化ケトン化合物などが好適なものとして挙げられる。
以下、これらの化合物について説明する。
本発明において、冷凍機の冷媒として用いられる不飽和フッ化炭化水素化合物としては、例えば、分子式(A)において、RがHであり、pが2~6、qが0、rが1~12、sは0~11である不飽和フッ化炭化水素化合物が挙げられる。
このような不飽和フッ化炭化水素化合物として好ましくは、例えば、炭素数2~6の直鎖状または分岐状の鎖状オレフィンや炭素数4~6の環状オレフィンのフッ素化物を挙げることができる。
具体的には、1~3個のフッ素原子が導入されたエチレン、1~5個のフッ素原子が導入されたプロペン、1~7個のフッ素原子が導入されたブテン類、1~9個のフッ素原子が導入されたペンテン類、1~11個のフッ素原子が導入されたヘキセン類、1~5個のフッ素原子が導入されたシクロブテン、1~7個のフッ素原子が導入されたシクロペンテン、1~9個のフッ素原子が導入されたシクロヘキセンなどが挙げられる。
これらの不飽和フッ化炭化水素化合物の中では、炭素数2~3の不飽和フッ化炭化水素化合物が好ましく、特にプロペンのフッ化物がより好ましい。具体的には、分子式(A)で示される化合物が、C3HF5、C3H2F4およびC3H3F3のいずれかの分子式で示される化合物であることが地球温暖化係数が低い点で好ましい。これらのプロペンのフッ化物としては、例えばペンタフルオロプロペンの各種異性体、3,3,3-トリフルオロプロペンおよび2,3,3,3-テトラフルオロプロペンなどを挙げることができるが、特に、1,2,3,3,3-ペンタフルオロプロペン(HFC1225ye)および2,3,3,3-テトラフルオロプロペン(HFC1234yf)が地球温暖化係数が低い点で好ましい。
本発明においては、この不飽和フッ化炭化水素化合物は、1種を単独で用いてもよく、2種以上組み合わせて用いてもよい。
また、炭素数1~2の飽和フッ化炭化水素冷媒と炭素数3の不飽和フッ化炭化水素冷媒との組み合わせも好適に用いられる。このような組み合わせとしては、例えば前記のHFC1225yeとCH2F2(HFC32)との組み合わせ、HFC1225yeとCHF2CH3(HFC152a)との組み合わせ、および前記のHFC1234yfとCF3Iとの組み合わせなどを挙げることができる。
本発明において、冷凍機の冷媒として用いられるフッ化エーテル化合物としては、例えば、分子式(A)において、RがHであり、pが2~6、qが1~2、rが1~14、sは0~13であるフッ化エーテル化合物が挙げられる。
このようなフッ化エーテル化合物として好ましくは、例えば、炭素数が2~6で、1~2個のエーテル結合を有し、アルキル基が直鎖状または分岐状の鎖状脂肪族エーテルのフッ素化物や、炭素数が3~6で、1~2個のエーテル結合を有する環状脂肪族エーテルのフッ素化物を挙げることができる。
具体的には、1~6個のフッ素原子が導入されたジメチルエーテル、1~8個のフッ素原子が導入されたメチルエチルエーテル、1~8個のフッ素原子が導入されたジメトキシメタン、1~10個のフッ素原子が導入されたメチルプロピルエーテル類、1~12個のフッ素原子が導入されたメチルブチルエーテル類、1~12個のフッ素原子が導入されたエチルプロピルエーテル類、1~6個のフッ素原子が導入されたオキセタン、1~6個のフッ素原子が導入された1,3-ジオキソラン、1~8個のフッ素原子が導入されたテトラヒドロフランなどを挙げることができる
本発明においては、このフッ化エーテル化合物は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
本発明において、冷凍機の冷媒として用いられる一般式(A)で表されるフッ化アルコール化合物としては、例えば、分子式(A)において、RがHであり、pが1~6、qが1~2、rが1~13、sは1~13であるフッ化エーテル化合物が挙げられる。
このようなフッ化アルコール化合物として好ましくは、例えば、炭素数が1~6で、1~2個の水酸基を有する直鎖状または分岐状の脂肪族アルコールのフッ素化物を挙げることができる。
具体的には、1~3個のフッ素原子が導入されたメチルアルコール、1~5個のフッ素原子が導入されたエチルアルコール、1~7個のフッ素原子が導入されたプロピルアルコール類、1~9個のフッ素原子が導入されたブチルアルコール類、1~11個のフッ素原子が導入されたペンチルアルコール類、1~4個のフッ素原子が導入されたエチレングリコール、1~6個のフッ素原子が導入されたプロピレングリコールなどを挙げることができる。
本発明においては、これらのフッ化アルコール化合物は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組合せて用いてもよい。
本発明において、冷凍機の冷媒として用いられるフッ化ケトン化合物としては、例えば、分子式(A)において、RがHであり、pが2~6、qが1~2、rが1~12、sは0~11であるフッ化ケトン化合物が挙げられる。
このようなフッ化ケトン化合物として好ましくは、例えば、炭素数が3~6で、アルキル基が直鎖状または分岐状の脂肪族ケトンのフッ素化物を挙げることができる。
具体的には、1~6個のフッ素原子が導入されたアセトン、1~8個のフッ素原子が導入されたメチルエチルケトン、1~10個のフッ素原子が導入されたジエチルケトン、1~10個のフッ素原子が導入されたメチルプロピルケトン類などが挙げられる。
本発明においては、これらのフッ化ケトン化合物は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
極圧剤としては、リン酸エステル、酸性リン酸エステル、亜リン酸エステル、酸性亜リン酸エステルおよびこれらのアミン塩などのリン系極圧剤を挙げることができる。
これらのリン系極圧剤の中で、極圧性、摩擦特性などの点からトリクレジルホスフェート、トリチオフェニルホスフェート、トリ(ノニルフェニル)ホスファイト、ジオレイルハイドロゲンホスファイト、2-エチルヘキシルジフェニルホスファイトなどが特に好ましい。
また、極圧剤としては、カルボン酸の金属塩も挙げられる。ここでいうカルボン酸の金属塩は、好ましくは炭素数3~60のカルボン酸、さらには炭素数3~30、特に12~30の脂肪酸の金属塩である。また、前記脂肪酸のダイマー酸やトリマー酸並びに炭素数3~30のジカルボン酸の金属塩を挙げることができる。これらのうち炭素数12~30の脂肪酸および炭素数3~30のジカルボン酸の金属塩が特に好ましい。
一方、金属塩を構成する金属としてはアルカリ金属またはアルカリ土類金属が好ましく、特に、アルカリ金属が最適である。
また、極圧剤としては、さらに、上記以外の極圧剤として、例えば、硫化油脂、硫化脂肪酸、硫化エステル、硫化オレフィン、ジヒドロカルビルポリサルファイド、チオカーバメート類、チオテルペン類、ジアルキルチオジプロピオネート類などの硫黄系極圧剤を挙げることができる。
上記極圧剤の配合量は、潤滑性および安定性の点から、組成物全量に基づき、通常0.001~10質量%が好ましく、0.01~5質量%がより好ましく、特に0.05~3質量%の範囲が特に好ましい。
前記の極圧剤は1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
これらは1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。また、その配合量は、組成物全量に基づき、通常0.01~10質量%、好ましくは0.1~5質量%の範囲で選定される。
このアルキルグリシジルエーテルのアルキル基、およびアルキレングリコールグリシジルエーテルのアルキレン基は、分岐を有していてもよく、炭素数は通常3~30、好ましくは4~24、特に6~16のものである。また、α-オレフィンオキシドは全炭素数が一般に4~50、好ましくは4~24、特に6~16のものを使用する。本発明においては、上記酸捕捉剤は1種用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。また、その配合量は、効果およびスラッジ発生の抑制の点から、組成物に対して、通常0.005~5質量%、特に0.05~3質量%の範囲が好ましい。
金属不活性化剤としては、例えばN-[N’,N’-ジアルキル(炭素数3~12のアルキル基)アミノメチル]トルトリアゾールなどを挙げることができ、前記消泡剤としては、例えばシリコーン油やフッ素化シリコーン油などを挙げることができる。
前記圧縮機は、開放型、半密閉型、密閉型のいずれでもよく、密閉型のモーターはACモーターまたはDCモーターである。また、圧縮方式としてはロータリ式、スクロール式、スイング式あるいはピストン式いずれでもよい。圧縮機としては0.2kW程度の小型圧縮機でもよく、30kW程度の大型圧縮機でもよい。
また、残存空気分圧は、冷凍機油組成物の安定性の点より13kPa以下が好ましく、10kPa以下さらには5kPa以下がより好ましい。
前記エンジニアリングプラスチックとしては、シール性、摺動性、耐摩耗性などの点で、例えばポリアミド樹脂、ポリフェニレンスルフィド樹脂、ポリアセタール樹脂などを好ましく挙げることができる。
また、有機コーティング膜としては、シール性、摺動性、耐摩耗性などの点で、例えばフッ素含有樹脂コーティング膜(ポリテトラフルオロエチレンコーティング膜など)、ポリイミドコーティング膜、ポリアミドイミドコーティング膜などを挙げることができる。
一方、無機コーティング膜としては、シール性、摺動性、耐摩耗性などの点で、黒鉛膜、ダイヤモンドライクカーボン膜、ニッケル膜、モリブデン膜、スズ膜、クロム膜、窒化膜、ホウ素膜などが挙げられる。この無機コーティング膜は、メッキ処理で形成してもよいし、CVD(化学的気相蒸着法)やPVD法(物理的気相蒸着法)で形成してもよい。
なお、当該摺動部分として、従来の合金系、例えばFe基合金、Al基合金、Cu基合金などからなるものを用いることもできる。
〔実施例1~9および比較例1~6〕
表1~表4に示す組成の冷凍機油組成物(試験油)を調製した。用いた基油および添加剤は以下の通りであり、配合組成を表1~4に示す。
<基油>
(1)ポリアルキレングリコール系重合体(PAG)
ポリプロピレングリコール(両末端はともにメチル基)、40℃粘度:45.6mm2/s、100℃粘度:9.65mm2/s
(2)ポリビニルエーテル系重合体(PVE)
エチルビニルエーテル-ブチルビニルエーテル共重合体、40℃粘度:70.2mm2/s、100℃粘度:8.35mm2/s
(1)酸化防止剤(1):4,4'-ブチリデンビス(3-メチル-6-t-ブチルフェノール)
(2)酸化防止剤(2):2,2'-メチレンビス(4-エチル-6-t-ブチルフェノール)
(3)酸化防止剤(3):2,2'-メチレンビス(4-メチル-6-t-ブチルフェノール)
(4)モノフェノール系酸化防止剤
(5)アミン系酸化防止剤
(6)リン系添加剤
(7)酸捕捉剤
(8)消泡剤
<熱安定度試験>
100℃または170℃の条件にて7時間または24時間保持後、試験油外観、スラッジ析出の有無を目視観察すると共に、動粘度(40℃、100℃)の変化率、粘度指数、酸価、質量残存率(%)を測定した。
なお、動粘度、動粘度変化率、酸価、および質量残存率の測定法は、以下の通りである。
動粘度(mm2/s):JIS K2283に準拠して測定した。
動粘度変化率(%):{(熱安定度試験後の動粘度)/(熱安定度試験前の動粘度)}×100の式により算出した。
酸価(mgKOH/g):JIS K2501に規定される「潤滑油中和試験方法」に準拠し、電位差法により測定した。
質量残存率(%):{(熱安定度試験後の重量)/(熱安定度試験前の重量)}×100の式により算出した。
表1、3の実施例1~9は、酸化防止剤としてビスフェノール類を配合した潤滑油組成物について熱安定度試験を行った結果であるが、試料油の外観には異常はなく、またスラッジの発生もなかった。一方、表2、4の酸化防止剤としてビスフェノール類を配合していない比較例1~6では、酸化劣化が激しく起こっている。なお、酸化防止剤として、比較例2、3、5、6では、モノフェノール系酸化防止剤を用いており、比較例4ではアミン系酸化防止剤を用いているが、いずれの試料油も安定性に乏しいことがわかる。
以上の結果より、ビスフェノール類を配合した本発明の冷凍機用潤滑油組成物は酸素存在下でも長期間安定して使用できることが理解される。
Claims (11)
- 基油に添加剤を配合してなる冷凍機用潤滑油組成物であって、
前記添加剤がビスフェノール類である
ことを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。 - 請求項1に記載の冷凍機用潤滑油組成物において、
前記ビスフェノール類が、4,4'-メチレンビス(2,6-ジ-t-ブチル-フェノール)、2,2'-メチレンビス(4-メチル-6-t-ブチルフェノール)、2,2'-メチレンビス(4-エチル-6-t-ブチルフェノール)、および4,4'-ブチリデンビス(3-メチルー6-t-ブチルフェノール)の少なくともいずれかである
ことを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。 - 請求項1または請求項2に記載の冷凍機用潤滑油組成物において、
該冷凍機用潤滑油組成物が、飽和フッ化炭化水素、二酸化炭素、炭化水素、アンモニア、および下記分子式(A)で示される含フッ素有機化合物から選ばれた少なくともいずれかの冷媒用である
ことを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。
CpOqFrRs (A)
(式中、Rは、Cl、Br、Iまたは水素を示し、pは1~6、qは0~2、rは1~14、sは0~13の整数である。但し、qが0の場合は、pは2~6であり、分子中に炭素-炭素不飽和結合を1以上有する。) - 請求項3に記載の冷凍機用潤滑油組成物において、
前記分子式(A)で示される化合物が、炭素数2または3の不飽和フッ化炭化水素である
ことを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。 - 請求項1~請求項4のいずれかに記載の冷凍機用潤滑油組成物において、
前記基油が、鉱油および合成系基油の少なくともいずれかであり、
前記合成系基油が、アルキルベンゼン、アルキルナフタレン、ポリ-α-オレフィン、ポリビニルエーテル、ポリアルキレングリコール、ポリカーボネート、ポリオールエステル、および、下記式(1)で示されるエーテル系化合物の中から選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。
Ra―〔(ORb)n―(B)―(ORc)k〕x―Rd (1)
(式中、Ra、Rdはそれぞれ水素原子、炭素数1~10のアルキル基、炭素数2~10のアシル基または結合部2~6個を有する炭素数1~10の炭化水素基、Rb、Rcはそれぞれ炭素数2~4のアルキレン基、n、kは0~20の整数であり、xは1~6の整数である。(B)は、下記式(2)で示されるモノマー単位を3以上含んだ重合部である。)
(式中、R4、R5およびR6はそれぞれ水素原子または炭素数1~8の炭化水素基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよく、R7は炭素数1~10の二価の炭化水素基または炭素数2~20の二価のエーテル結合酸素含有炭化水素基、R8は水素原子、炭素数1~20の炭化水素基、mはその平均値が0~10の数を示し、mが複数ある場合には構成単位毎に同一であってもそれぞれ異なっていてもよく、R4~R8は構成単位毎に同一であってもそれぞれ異なっていてもよく、またR7Oが複数ある場合には、複数のR7Oは同一でも異なっていてもよい。また、式(1)におけるk、nが共に0のとき、式(2)において、mは1以上の整数である。) - 請求項1~請求項5のいずれかに記載の冷凍機用潤滑油組成物において、
前記基油に、極圧剤、油性剤、酸捕捉剤、金属不活性化剤および消泡剤の中から選ばれる少なくとも1種の添加剤をさらに配合することを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。 - 請求項1~請求項6のいずれかに記載の冷凍機用潤滑油組成物において、
冷凍機の摺動部分がエンジニアリングプラスチックからなるもの、または有機コーティング膜もしくは無機コーティング膜を有するものであることを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。 - 請求項7に記載の冷凍機用潤滑油組成物において、
前記有機コーティング膜が、ポリテトラフルオロエチレンコーティング膜、ポリイミドコーティング膜、ポリアミドイミドコーティング膜、またはポリヒドロキシエーテル樹脂とポリサルホン系樹脂からなる樹脂基材および架橋剤を含む樹脂塗料を用いて形成された熱硬化型絶縁膜であることを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。 - 請求項8に記載の冷凍機用潤滑油組成物において、
前記無機コーティング膜が、黒鉛膜、ダイヤモンドライクカーボン膜、スズ膜、クロム膜、ニッケル膜またはモリブデン膜であることを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。 - 請求項1~請求項9のいずれかに記載の冷凍機用潤滑油組成物において、
開放型カーエアコンディショナー、電動カーエアコンディショナー、ガスヒートポンプ、空調、冷蔵庫、自動販売機、ショーケース、各種給湯システム、または冷凍兼暖房システムに用いられることを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。 - 請求項10に記載の冷凍機用潤滑油組成物において、
前記システム内の水分含有量が500質量ppm以下で、残存空気分圧が13kPa以下であることを特徴とする冷凍機用潤滑油組成物。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN2009801086488A CN101965392A (zh) | 2008-03-07 | 2009-03-06 | 冷冻机用润滑油组合物 |
| EP09718337A EP2251400A4 (en) | 2008-03-07 | 2009-03-06 | LUBRICANT COMPOSITION FOR COOLING MACHINES |
| US12/919,412 US8673169B2 (en) | 2008-03-07 | 2009-03-06 | Lubricant composition for refrigerating machine |
Applications Claiming Priority (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2008058188 | 2008-03-07 | ||
| JP2008-058188 | 2008-03-07 | ||
| JP2008061851A JP5612250B2 (ja) | 2008-03-07 | 2008-03-11 | 冷凍機用潤滑油組成物 |
| JP2008-061851 | 2008-03-11 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2009110584A1 true WO2009110584A1 (ja) | 2009-09-11 |
Family
ID=41056133
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2009/054251 Ceased WO2009110584A1 (ja) | 2008-03-07 | 2009-03-06 | 冷凍機用潤滑油組成物 |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US8673169B2 (ja) |
| EP (1) | EP2251400A4 (ja) |
| JP (1) | JP5612250B2 (ja) |
| KR (1) | KR101605215B1 (ja) |
| CN (1) | CN101965392A (ja) |
| TW (1) | TWI456051B (ja) |
| WO (1) | WO2009110584A1 (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2013005647A1 (ja) * | 2011-07-01 | 2013-01-10 | 出光興産株式会社 | 圧縮型冷凍機用潤滑油組成物 |
| WO2014051108A1 (ja) * | 2012-09-28 | 2014-04-03 | 出光興産株式会社 | 圧縮型冷凍機用潤滑油 |
| CN105087113A (zh) * | 2014-05-14 | 2015-11-25 | 中国石油天然气股份有限公司 | 电动车传动系统用润滑油组合物 |
| WO2025182907A1 (ja) * | 2024-02-29 | 2025-09-04 | Eneos株式会社 | 冷凍機油及び作動流体組成物 |
| WO2025182901A1 (ja) * | 2024-02-29 | 2025-09-04 | Eneos株式会社 | 冷凍機油及び作動流体組成物 |
Families Citing this family (23)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2010203759A (ja) | 2009-02-04 | 2010-09-16 | Panasonic Corp | 冷凍装置 |
| CN102741626A (zh) * | 2010-02-01 | 2012-10-17 | 松下电器产业株式会社 | 制冷装置 |
| JP5689428B2 (ja) * | 2012-02-22 | 2015-03-25 | Jx日鉱日石エネルギー株式会社 | 冷凍機油組成物及びその製造方法、冷凍機用作動流体組成物 |
| CN104145009B (zh) | 2012-03-27 | 2018-01-30 | 吉坤日矿日石能源株式会社 | 冷冻机用工作流体组合物 |
| EP3470501B1 (en) * | 2012-03-29 | 2021-11-10 | JX Nippon Oil & Energy Corporation | Working fluid composition for refrigerator |
| BR112015011005A2 (pt) | 2012-11-16 | 2017-08-15 | Basf Se | Composição lubrificante, e, métodos para lubrificar um sistema compreendendo uma vedação de fluoropolímero e para uso de um composto de epóxido |
| JP5946755B2 (ja) * | 2012-12-07 | 2016-07-06 | Jxエネルギー株式会社 | 冷凍機油組成物および冷凍機用作動流体組成物 |
| JP6089912B2 (ja) * | 2013-04-17 | 2017-03-08 | 三菱電機株式会社 | 冷媒圧縮機 |
| DE102013211087A1 (de) * | 2013-06-14 | 2015-01-15 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zum Betrieb einer Wärmepumpenanordnung und Wärmepumpenanordnung |
| SG11201609315WA (en) * | 2014-05-12 | 2016-12-29 | Panasonic Ip Man Co Ltd | Compressor and refrigeration cycle device using same |
| CN106460839B (zh) * | 2014-05-12 | 2018-11-16 | 松下知识产权经营株式会社 | 压缩机和使用其的制冷循环装置 |
| US10400191B2 (en) * | 2014-05-22 | 2019-09-03 | Jxtg Nippon Oil & Energy Corporation | Refrigerating machine oil, and working fluid composition for refrigerating machines |
| CN104033388B (zh) * | 2014-06-09 | 2016-08-31 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 低压腔旋转式压缩机和制冷设备 |
| JP2016033426A (ja) * | 2014-07-31 | 2016-03-10 | 日立アプライアンス株式会社 | 空気調和機 |
| JP6216747B2 (ja) * | 2015-08-21 | 2017-10-18 | Jxtgエネルギー株式会社 | 冷凍機油および冷凍機用作動流体組成物 |
| PL3135640T3 (pl) * | 2015-08-26 | 2020-08-24 | Socabelec S.A. | Smarowanie przedform w procesie wytwarzania pustych wewnątrz produktów szklanych |
| WO2020008520A1 (ja) * | 2018-07-03 | 2020-01-09 | 三菱電機株式会社 | 空気調和機および圧縮機 |
| WO2020031535A1 (ja) * | 2018-08-09 | 2020-02-13 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 圧縮機及びこれを用いた空気調和機 |
| JP2021191948A (ja) * | 2018-09-04 | 2021-12-16 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 電動圧縮機及びこれを用いた冷凍空調装置 |
| KR102751564B1 (ko) * | 2019-05-09 | 2025-01-10 | 에네오스 가부시키가이샤 | 윤활 방법 |
| EP4040071A4 (en) * | 2019-10-02 | 2022-09-21 | Mitsubishi Electric Corporation | REFRIGERATION CIRCUIT DEVICE |
| CN110878195B (zh) * | 2019-10-16 | 2020-11-27 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种含三氟碘甲烷的冷媒和含有其的混合物和换热系统 |
| WO2021214972A1 (ja) * | 2020-04-24 | 2021-10-28 | 三菱電機株式会社 | 冷凍サイクル装置および圧縮機 |
Citations (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS648078A (en) | 1987-07-01 | 1989-01-12 | Canon Kk | Electronic typewriter |
| JPH02305893A (ja) | 1988-12-06 | 1990-12-19 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 圧縮型冷凍機用潤滑油 |
| JPH04110388A (ja) * | 1990-08-31 | 1992-04-10 | Daikin Ind Ltd | 熱伝達用流体 |
| WO1992017563A1 (en) * | 1991-04-08 | 1992-10-15 | Allied-Signal Inc. | Stabilized polyoxyalkylene glycols |
| JPH05279658A (ja) * | 1992-04-02 | 1993-10-26 | Sanken Kako Kk | 水素含有フルオロアルカン系冷凍機用組成物の安定化方法 |
| JPH07507342A (ja) | 1992-05-28 | 1995-08-10 | イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール・アンド・カンパニー | フルオロエーテル及びヒドロフルオロカーボンの組成物 |
| JP2000096075A (ja) | 1998-07-21 | 2000-04-04 | Asahi Denka Kogyo Kk | アンモニア冷媒を使用する冷凍機用潤滑剤 |
| JP2000154390A (ja) * | 1990-07-12 | 2000-06-06 | Henkel Corp | 冷却作動流体およびその使用方法 |
| JP2002356694A (ja) * | 2001-05-29 | 2002-12-13 | Nof Corp | 冷凍機潤滑油組成物および冷凍機作動流体用組成物 |
| JP2006503961A (ja) | 2002-10-25 | 2006-02-02 | ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド | ペンタフルオロプロペンに基づく組成物 |
| WO2007105452A1 (ja) * | 2006-03-10 | 2007-09-20 | Idemitsu Kosan Co., Ltd. | 冷凍機油組成物 |
| JP2007532767A (ja) * | 2004-04-16 | 2007-11-15 | ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド | テトラフルオロフ゜ロヘ゜ンとヘ゜ンタフルオロフ゜ロヘ゜ンとの共沸性組成物 |
Family Cites Families (37)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5226506A (en) * | 1975-08-27 | 1977-02-28 | Nippon Oil Co Ltd | Lubricating oil composition for compressor |
| JP2773266B2 (ja) | 1989-07-19 | 1998-07-09 | 旭硝子株式会社 | テトラフルオロエタン系冷凍機用組成物 |
| JPH03275799A (ja) | 1990-03-23 | 1991-12-06 | Asahi Denka Kogyo Kk | 冷凍機油組成物 |
| JP2905273B2 (ja) | 1990-07-25 | 1999-06-14 | 旭電化工業株式会社 | 冷凍機油 |
| JP2901369B2 (ja) | 1991-01-30 | 1999-06-07 | 株式会社日立製作所 | 冷凍機油組成物とそれを内蔵した冷媒圧縮機及び冷凍装置 |
| AU1665392A (en) * | 1991-04-05 | 1992-11-02 | Allied-Signal Inc. | Stabilized dichlorotrifluoroethane refrigeration compositions |
| US5156768A (en) * | 1991-04-05 | 1992-10-20 | Allied-Signal Inc. | Stabilized chlorine-containing refrigeration compositions |
| JP3236671B2 (ja) | 1992-06-19 | 2001-12-10 | 日本サン石油株式会社 | 冷凍機作動流体用組成物 |
| JP3419976B2 (ja) | 1995-10-26 | 2003-06-23 | 新日本石油株式会社 | 冷凍機油 |
| JP4079469B2 (ja) | 1996-06-25 | 2008-04-23 | 出光興産株式会社 | 冷凍機油組成物 |
| JP3275799B2 (ja) | 1997-09-25 | 2002-04-22 | 株式会社村田製作所 | 誘電体磁器組成物 |
| EP1094100A4 (en) | 1999-04-06 | 2002-10-16 | Matsushita Refrigeration | COOLANT COMPOSITION, CLOSED ELECTRIC COMPRESSOR AND REFRIGERATOR |
| US20010019120A1 (en) * | 1999-06-09 | 2001-09-06 | Nicolas E. Schnur | Method of improving performance of refrigerant systems |
| US20040089839A1 (en) * | 2002-10-25 | 2004-05-13 | Honeywell International, Inc. | Fluorinated alkene refrigerant compositions |
| JP4110388B2 (ja) | 2003-01-10 | 2008-07-02 | 荒川化学工業株式会社 | 金めっき部品用洗浄剤およびすすぎ剤並びに洗浄方法およびすすぎ方法 |
| JP4568007B2 (ja) * | 2004-03-31 | 2010-10-27 | 出光興産株式会社 | サイジングプレス加工用潤滑油組成物 |
| US7413674B2 (en) * | 2004-04-16 | 2008-08-19 | Honeywell International Inc. | Azeotrope-like trifluoroiodomethane compositions |
| JP2007532766A (ja) * | 2004-04-16 | 2007-11-15 | ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド | 安定化したトリフルオロヨードメタン組成物 |
| WO2006022023A1 (ja) * | 2004-08-24 | 2006-03-02 | Idemitsu Kosan Co., Ltd. | 二酸化炭素冷媒用冷凍機油組成物 |
| AR053107A1 (es) * | 2004-12-21 | 2007-04-25 | Honeywell Int Inc | Composiciones estabilizadas de yodocarbono |
| US20060243944A1 (en) * | 2005-03-04 | 2006-11-02 | Minor Barbara H | Compositions comprising a fluoroolefin |
| TWI482748B (zh) * | 2005-06-24 | 2015-05-01 | Honeywell Int Inc | 含有經氟取代之烯烴之組合物 |
| WO2007026647A1 (ja) * | 2005-08-31 | 2007-03-08 | Idemitsu Kosan Co., Ltd. | 冷凍機油組成物 |
| EP1932900B1 (en) | 2005-09-07 | 2014-04-30 | Idemitsu Kosan Co., Ltd. | Mixture for compression type refrigerating machine |
| EP1950279B1 (en) * | 2005-11-15 | 2018-08-08 | Idemitsu Kosan Co., Ltd. | Refrigerator |
| JP5122740B2 (ja) * | 2005-11-15 | 2013-01-16 | 出光興産株式会社 | 冷凍機油組成物 |
| JP4885533B2 (ja) * | 2005-12-20 | 2012-02-29 | 出光興産株式会社 | 冷凍機油組成物、これを用いた冷凍機用圧縮機及び冷凍装置 |
| JP4885534B2 (ja) * | 2005-12-20 | 2012-02-29 | 出光興産株式会社 | 冷凍機油組成物、これを用いた冷凍機用圧縮機及び冷凍装置 |
| BRPI0706862A2 (pt) * | 2006-01-13 | 2011-04-12 | Du Pont | composições, método de produção de refrigeração, método de produção de calor, processo de transferência de calor, processo de substituição de refrigerante ou fluido de transferência de calor, aparelho de refrigeração, aparelho de ar condicionado e aparelho de bomba de aquecimento com superfìcies de transferência de calor |
| JP5139665B2 (ja) * | 2006-11-02 | 2013-02-06 | 出光興産株式会社 | 冷凍機用潤滑油組成物 |
| JP5179043B2 (ja) * | 2006-11-06 | 2013-04-10 | 出光興産株式会社 | 冷凍機油組成物 |
| JP5129491B2 (ja) | 2007-02-27 | 2013-01-30 | Jx日鉱日石エネルギー株式会社 | 冷凍機油組成物および冷凍機用作動流体組成物 |
| CA2684943C (en) * | 2007-04-18 | 2016-02-02 | Idemitsu Kosan Co., Ltd. | Lubricating oil composition for refrigerators and compressors using the composition |
| JP5226242B2 (ja) * | 2007-04-18 | 2013-07-03 | 出光興産株式会社 | 冷凍機用潤滑油組成物 |
| KR101477832B1 (ko) * | 2007-06-12 | 2014-12-30 | 이데미쓰 고산 가부시키가이샤 | 냉동기용 윤활유 조성물 및 이것을 사용한 압축기 |
| JP2008308610A (ja) * | 2007-06-15 | 2008-12-25 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 冷凍機油組成物 |
| JP5279658B2 (ja) | 2009-08-26 | 2013-09-04 | 能美防災株式会社 | 監視装置 |
-
2008
- 2008-03-11 JP JP2008061851A patent/JP5612250B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2009
- 2009-03-06 TW TW098107343A patent/TWI456051B/zh not_active IP Right Cessation
- 2009-03-06 KR KR1020107022300A patent/KR101605215B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2009-03-06 WO PCT/JP2009/054251 patent/WO2009110584A1/ja not_active Ceased
- 2009-03-06 US US12/919,412 patent/US8673169B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2009-03-06 EP EP09718337A patent/EP2251400A4/en not_active Withdrawn
- 2009-03-06 CN CN2009801086488A patent/CN101965392A/zh active Pending
Patent Citations (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS648078A (en) | 1987-07-01 | 1989-01-12 | Canon Kk | Electronic typewriter |
| JPH02305893A (ja) | 1988-12-06 | 1990-12-19 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 圧縮型冷凍機用潤滑油 |
| JP2000154390A (ja) * | 1990-07-12 | 2000-06-06 | Henkel Corp | 冷却作動流体およびその使用方法 |
| JPH04110388A (ja) * | 1990-08-31 | 1992-04-10 | Daikin Ind Ltd | 熱伝達用流体 |
| WO1992017563A1 (en) * | 1991-04-08 | 1992-10-15 | Allied-Signal Inc. | Stabilized polyoxyalkylene glycols |
| JPH05279658A (ja) * | 1992-04-02 | 1993-10-26 | Sanken Kako Kk | 水素含有フルオロアルカン系冷凍機用組成物の安定化方法 |
| JPH07507342A (ja) | 1992-05-28 | 1995-08-10 | イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール・アンド・カンパニー | フルオロエーテル及びヒドロフルオロカーボンの組成物 |
| JP2000096075A (ja) | 1998-07-21 | 2000-04-04 | Asahi Denka Kogyo Kk | アンモニア冷媒を使用する冷凍機用潤滑剤 |
| JP2002356694A (ja) * | 2001-05-29 | 2002-12-13 | Nof Corp | 冷凍機潤滑油組成物および冷凍機作動流体用組成物 |
| JP2006503961A (ja) | 2002-10-25 | 2006-02-02 | ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド | ペンタフルオロプロペンに基づく組成物 |
| JP2007532767A (ja) * | 2004-04-16 | 2007-11-15 | ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド | テトラフルオロフ゜ロヘ゜ンとヘ゜ンタフルオロフ゜ロヘ゜ンとの共沸性組成物 |
| WO2007105452A1 (ja) * | 2006-03-10 | 2007-09-20 | Idemitsu Kosan Co., Ltd. | 冷凍機油組成物 |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| See also references of EP2251400A4 |
Cited By (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2013005647A1 (ja) * | 2011-07-01 | 2013-01-10 | 出光興産株式会社 | 圧縮型冷凍機用潤滑油組成物 |
| JP2013014673A (ja) * | 2011-07-01 | 2013-01-24 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 圧縮型冷凍機用潤滑油組成物 |
| US9902917B2 (en) | 2011-07-01 | 2018-02-27 | Idemitsu Kosan Co., Ltd. | Lubricant oil composition for compression refrigerator |
| WO2014051108A1 (ja) * | 2012-09-28 | 2014-04-03 | 出光興産株式会社 | 圧縮型冷凍機用潤滑油 |
| JPWO2014051108A1 (ja) * | 2012-09-28 | 2016-08-25 | 出光興産株式会社 | 圧縮型冷凍機用潤滑油 |
| US9683190B2 (en) | 2012-09-28 | 2017-06-20 | Idemitsu Kosan Co., Ltd. | Lubricant for compression type refrigerating machines |
| CN105087113A (zh) * | 2014-05-14 | 2015-11-25 | 中国石油天然气股份有限公司 | 电动车传动系统用润滑油组合物 |
| WO2025182907A1 (ja) * | 2024-02-29 | 2025-09-04 | Eneos株式会社 | 冷凍機油及び作動流体組成物 |
| WO2025182901A1 (ja) * | 2024-02-29 | 2025-09-04 | Eneos株式会社 | 冷凍機油及び作動流体組成物 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP2251400A4 (en) | 2011-10-26 |
| TWI456051B (zh) | 2014-10-11 |
| JP2009235111A (ja) | 2009-10-15 |
| CN101965392A (zh) | 2011-02-02 |
| US20110000253A1 (en) | 2011-01-06 |
| KR20100124806A (ko) | 2010-11-29 |
| JP5612250B2 (ja) | 2014-10-22 |
| EP2251400A1 (en) | 2010-11-17 |
| KR101605215B1 (ko) | 2016-03-21 |
| US8673169B2 (en) | 2014-03-18 |
| TW201002813A (en) | 2010-01-16 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5612250B2 (ja) | 冷凍機用潤滑油組成物 | |
| JP5427040B2 (ja) | 冷凍機用潤滑油組成物 | |
| US10988653B2 (en) | Lubricating oil composition for refrigerators | |
| JP5466556B2 (ja) | 冷凍機用潤滑油組成物 | |
| JP5241263B2 (ja) | 冷凍機用潤滑油組成物 | |
| JP5319548B2 (ja) | 冷凍機用潤滑油組成物およびこれを用いた圧縮機 | |
| JP6478202B2 (ja) | 冷凍機用潤滑油組成物及び冷凍機 | |
| JP2008308610A (ja) | 冷凍機油組成物 | |
| JP5509286B2 (ja) | 冷凍機用潤滑油組成物 | |
| JP5690912B2 (ja) | 冷凍機用潤滑油組成物 | |
| JP2015172204A (ja) | 圧縮型冷凍機用潤滑油組成物 | |
| JP5329722B2 (ja) | 冷凍機用潤滑油組成物 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 200980108648.8 Country of ref document: CN |
|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 09718337 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2862/KOLNP/2010 Country of ref document: IN |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2009718337 Country of ref document: EP |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 12919412 Country of ref document: US |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 20107022300 Country of ref document: KR Kind code of ref document: A |