Hvorfor syntetisk ester? Ydeevne af syntetisk esterolie
Læg en besked
Syntetiske esterolieromfatter hovedsageligt diestere, polyolestere og komplekse estere.

For eksempel:
Diestereer estere opnået ved at omsætte binære carboxylsyrer med monovalente alkoholer eller ved at omsætte binære alkoholer med monovalente carboxylsyrer.
Diestere har to estergrupper, og deres kemiske strukturformel er:

R' er alkylgruppen i en alkohol, og R er alkylgruppen i en dicarboxylsyre.
Ydeevne af syntetisk esterolie
1. Viskøs temperatur ydeevne
Viskositet-temperaturydelsen af syntetisk esterolie er god med et højt viskositetsindeks, der generelt overstiger 120 og når endda 180.
For eksempel har Chorus en syntetisk esterTrimethylolpropantrioleat (TMPTO) esteroliemed et viskositetsindeks på 169
Når hovedkæden af esteroliemolekyler bliver længere, øges viskositeten, og viskositetsindekset stiger også; Når hovedkædestrukturen er den samme, har molekyler med forgrenede kæder højere viskositet, men deres viskositetsindeks falder; Når den forgrenede kæde indeholder cykliske strukturer såsom aromatiske grupper, er viskositetsindekset lavere.
2. termisk oxidationsstabilitet
Generelt set, sammenlignet med mineralolier, har syntetiske esterolier højere flammepunkter, selvantændelsespunkter, termiske nedbrydningstemperaturer og termisk oxidationsstabilitet, men de adskiller sig også på grund af deres forskellige strukturer.
Esterolie, som et højtemperatursmøremateriale, fungerer ofte under barske forhold med høj temperatur og stærk oxidation. Derfor skal der ved faktisk brug tilføjes en række funktionelle additiver
| Termisk nedbrydningstemperatur af esterolier | |
| Estere | Nedbrydningstemperatur (grad) |
| Methyloctanoat | >193 |
| Glycerol tristearat methylester | 221 |
| dioktylsebacat | 282 |
| 2-ethylhexylsebacat | 284 |
| Neopentyl alkohol dilaurat | 322 |
| Trihydroxymethylpropantriheptanylester | 317 |
| Pentaerythritol tetrahexylester | 307 |
3. Smøreevne
På grund af den lette adsorption af esteroliemolekyler på metaloverfladen af friktionsparret for at danne en stabil oliefilm, og den høje styrke af den dannede oliefilm, reduceres friktionskoefficienten effektivt. Derfor er smøreevnen for esterolier generelt bedre end for mineralolier med samme viskositet
4. Termisk ledningsevne
Den termiske ledningsevne og specifikke varmekapacitet af syntetisk esterolie er relativt høj, så esterolie arbejder under høje temperaturforhold og har god varmeafledning, hvilket effektivt kan reducere temperaturen i friktionssystemet.
5. Lav toksicitet og biologisk nedbrydelighed
Syntetiske esterolier har lav toksicitet og kan generelt betragtes som ikke-toksiske forbindelser.
Syntetiske esterolier har fremragende biologisk nedbrydelighed. Den biologiske nedbrydningshastighed af diestere og polyolestere, der bruges til kompressorolie, kan nå over 90%, hvilket reducerer forureningen til det økologiske miljø betydeligt.
6. Følsomhed af tilsætningsstoffer
Additivernes følsomhed refererer til basisoliens følsomhed over for additiver. Tilsætning af en lille mængde additiver kan forårsage betydelige ændringer i baseoliens ydeevne, hvilket kaldes god følsomhed.
Syntetiske estermolekyler med polaritet har en stærk evne til at opløse additivmolekyler, derfor er deres følsomhed over for additiver god, hvilket gør det lettere at tilføje forskellige additiver for at forbedre den omfattende ydeevne af baseolie.






