סדרת תוספי סיכה - נגד-תוספי שחיקה ונוגדי חמצון:ראשי C8 ZDDP הואציון די-n-אוקטיל טהורמטווח Sinolook ZDDP - השרשרת הראשית הראשית של אלקיל ZDDP- הארוכה ביותר בסדרה. כאשר דרגת ה-C4/C8 המעורבת מאזנת תגובתיות-של שרשרת קצרה עם יציבות שרשרת-ארוכה, דרגת C8 הטהורה ממקסמת את כל היתרונות של אורך שרשרת n-אלקיל מורחב:היציבות התרמית הגבוהה ביותרבסדרת היסוד,המסיסות הטובה ביותר בשמני בסיס קבוצה III, קבוצה IV (PAO) ושמנים אסתר, ואתפרופיל הפירוק התרמי הנקי ביותר(המעט חומצי-מוצרי לוואי בטמפרטורות גבוהות). מועדף עבור שמני מנוע סינתטיים מובחרים, חומרי סיכה תעשייתיים-בטמפרטורה גבוהה ויישומים הדורשים יציבות חמצונית מקסימלית ממרכיב ה-ZDDP. סדרת Sinolook ZDDP: Primary C4/C8 Mixed ·יסודי C8 (כיתה זו)· ZDDP משני.
אנטי-בלאי · נוגד חמצון · מעכב קורוזיה · Pure n-C8 Primary Alkyl · מסיסות השמן הסינטטי הטוב ביותר · היציבות התרמית הגבוהה ביותר בסדרה ראשונית · HDEO · PCMO סינתטי · תעשייתי גבוה-טמפ' · ⚠ תקציב Zn/P/S SAPS נדרש
C8 ZDDP ראשי
Di-n-Octyl Zinc Dialkyldithiophosphate / Zn[S–P(S)(OC₈H₁₇)₂]₂ / Thiophosyl alkyl אבץ מלח / Zn 7.0–10.0% · P 5.0–8.0%–S 14.0%–S 14. - יציבות תרמית מרבית · דרגת שמן סינטטי פרימיום
| מספר CAS | 4991-47-3 (די-אן-אוקטיל טהור); 85940-28-9 (נ"צ תערובת מסחרית) |
| נוּסחָה | Zn[S–P(S)(OC₈H₁₇)₂]₂ · R=n-C₈H₁₇ (n-אוקטיל, שתי השרשראות) |
| מילים נרדפות | ראשי C8 ZDDP · Di-n-octyl ZDDP · אבץ די-n-octyldithiophosphate · אבץ O,O-di-n-octyl dithiophosphate · Thiophosyl long{3}}n-Octyldithiophosphate · ZDP מלח ראשוני ZDP9 DP9 |
| מבנה אלקיל | PURE n-C8- כל ארבע שרשראות האלקיל הן n-אוקטיל (n-C₈H₁₇); משקל מולקולרי ~960 (תרכובת טהורה, לפני דילול); MW גבוה יותר מ-C4/C8 כיתה מעורבת (~760-850) → אחוז יסוד פעיל מעט נמוך יותר לגרם בתכולת דילול שווה ערך |
| ★ לעומת C4/C8 מעורב | ★ יציבות תרמית גבוהה יותר (שרשרת- ארוכה טהורה) ★ מסיסות טובה יותר בקבוצה III / PAO / אסטר ★ מנקה יותר-פירוק בטמפ' גבוה - פחות חומצה |
| מצב SAPS | ⚠ Zn 7–10% → S/A ⚠ P 5.0–8.0% ⚠ S 10–14% |
| GHS / בטיחות | FP גדול או שווה ל-180 מעלות H315/H317/H319 מגרה |
מהו Primary C8 ZDDP ומדוע Pure n-Octyl?
C8 ZDDP ראשי(אבץ O,O-di-n-octyl dithiophosphate) מסונתז אך ורק מתוךn-אוקטנול (1-אוקטנול, C₈H₁₇OH)- כל ארבע שרשראות האלקיל שמאגדות את שני מרכזי הזרחן הן קבוצות n-אוקטיל ראשוניות ליניאריות. ארכיטקטורה יחידה זו מסוג -אלקיל- מבדילה אותו מהדרגה המעורבת C4/C8 (הנושאת הן שרשרות n-בוטיל והן n-אוקטיל על אותה מולקולה) ומן דרגות ZDDP משניות (המשתמשות בשרשראות איזופרופיל או סקולית מסועפת{{9}). מבנה C8 הטהור אומר שלכל מולקולה באצווה יש סביבת אלקיל זהה,-מוגדרת היטב מסביב לכדור קואורדינציה הגופרית-זרחן - המספקת קינטיקה של פירוק תרמי עקבית וניתנת לחיזוי יותר מאשר ציוני שרשרת מעורבים-.
היתרון העיקרי של אורך שרשרת C8 על פני אלקיל ראשוני קצר יותר הוא השפעתו על שני מאפיינים מחוברים:מסיסות שמןויציבות תרמית. המסיסות בשמני בסיס לא -קוטביים (Group III hydrocracked, Group IV PAO, Group V esters) עולה עם אורך שרשרת אלקיל עקב תאימות משופרת של שרשרת פחמימנים (כמו -מתמוסס-כדומה לעיקרון המיושם על אינטראקציות פולימר-ממס). דרגות ZDDP עם שרשראות C₄ יכולות להראות מסיסות גבולית או ערפול במלאי בסיס של קבוצה III/PAO בקוטביות גבוהה -נמוכה- בטמפרטורות נמוכות, בעוד שדרגות C8 נשארות ברורות לחלוטין. היציבות התרמית - ההתנגדות של הקשר P–O–C לביקוע חד-מולקולרי או חומצי-מזרז בטמפרטורות גבוהות - משתפרת גם היא עם אורך השרשרת, מכיוון שקבוצת האלקיל הגדולה יותר מגינה באופן סטרי על הקישור P–O-C מפני התקפה נוקלאופיליה על ידי עקבות של מים או מינים חומציים. זה מתורגם לחיי שירות ארוכים יותר בטמפרטורות ארכובה מעל 130 מעלות.
| נֶכֶס | ראשי C8 ★ (זה) | ראשי C4/C8 מעורב | ZDDP משני |
|---|---|---|---|
| סוג אלקיל | Pure n-C8 (כל 4 השרשראות) | מעורב n-C4 + n-C8 | iso-C3 / sec-C4 / sec-C8 |
| יציבות תרמית | ★★★ הגבוה ביותר | ★★ גבוה | ★ בינוני |
| מסיסות Gp III / PAO | ★★★ מעולה | ★★ טוב | ★★ טוב |
| היווצרות טריבופילם (התחלה קרה) | התחלה איטית יותר | לְמַתֵן | ★★★ המהיר ביותר |
| ביצועים נוגדי חמצון | ★★★ הכי חזק | ★★★ חזק | ★★ טוב |
| ניקיון פירוק | ★★★ הנקי ביותר (הכי מעט חומציים לפי-מוצרים) | ★★ נקי | ★ -חיסול → olefins + H₃PO₄ |
| % רכיב פעיל (Zn/P/S) | מעט נמוך יותר (MW גבוה יותר ל-Zn) | טווח בינוני | הגבוה ביותר (אלקיל MW נמוך) |
| יישום אידיאלי | שמנים סינתטיים,-תעשייתיים בטמפ' גבוהה | HDEO/PCMO-כללי | הפעל את PCMO במהירות קרה- |
כל דרגות ה-ZDDP יוצרות את הטריבופילם המגן שלהם באמצעות פירוק תרמי/טריבוכימי - המולקולה מתפרקת במשטח המגע המתכתי כדי ליצור זכוכית פוליפוספטית אבץ. הנָתִיבשל פירוק שונה באופן קריטי בין אלקיל ראשוני ומשניים:
קשר P–O–C מתפצל באמצעות הידרוליזה (מים עקבות בטמפ' גבוהה): R–O–P → ROH + PO⁻. n-אוקטנול (C₈H₁₇OH) הוא תוצר הלוואי -האורגני - אלכוהול אינרטי יחסית, לא- חומצי, לא- מאכל. מיני הפוספט האנאורגניים (ZnO/Zn₃(PO₄)₂) יוצרים את סרט הזכוכית המגן.ללא היווצרות חומצה, ללא תוצרים מאכלים-.
המימן -על קבוצת האלקיל המשנית (למשל איזופרופיל: CH₃–CH(–O–P)–CH₃) עובר חיסול בטמפרטורה גבוהה: הקשר P–O נשבר באמצעות חיסול E2, ויוצראולפין(למשל פרופן CH₃–CH=CH₂)ו-H₃PO₄ (חומצה זרחתית). החומצה יכולה לתקוף מתכות נושאות (Pb, Cu, Sn), מה שמגביר את הבלאי המאכל - המנוהל על ידי רזרבה של TBN (חומר ניקוי/פזר) בתכשיר.
השלכה מעשית:Primary C8 ZDDP הוא הדרגה המועדפת ליישומים עם דרישות קורוזיה הדוקות (פלדות נושאות דיוק, מגעים מסגסוגת ברזלית לא-) ומרווחי ניקוז ארוכים שבהם הצטברות חומצה מפירוק ZDDP משני תכלה את רזרבות ה-TBN מהר מדי. בשירות ניקוז HDEO ארוך- (100,000+ ק"מ), מסלול הפירוק הראשוני הנקי יותר שומר על מרווח TBN לנטרול חומצה מנשיפת בעירה - ולא מתוסף ZDDP עצמו.
מפרט טכני
S/A ≈ Zn% × 1.24; אותו טווח כמו C4/C8 מעורב - תוכן רכיב פעיל נשמר למרות MW גבוה יותר באמצעות רמת דילול מותאמת
קומה תחתונה (5.0% לעומת 5.5% עבור C4/C8 מעורב) משקפת MW גבוה יותר של מולקולת C8 טהורה - ציין דרגת P%; חלים אותם כללי תקציב מוגמרים-שמן P
אותו טווח כמו כיתה מעורבת; לאשר ציון-S% ספציפי ב-COA; לכלול בתקציב הגופרית של ACEA
מעט גבוה יותר מדרגות המכילות C4 (שרשרות C8 ארוכות מגדילות את הצמיגות הפנימית באופן צנוע); עדיין תרומה זניחה ב-0.5-1.5% משקל טיפול בשמן מוגמר
תקציב SAPS - חלים על אותם כללים כמו ציון C4/C8 ראשי
C8 ZDDP ראשי נושא את אותם טווחי תוכן רכיבים פעילים Zn, P ו-S כמו דרגת C4/C8 המעורבת. כל חישובי תקציב SAPS זהים:P בשמן מוגמר=(ZDDP treat% × P%)/100. ACEA C3/API SP P פחות או שווה ל-0.08%: טיפול מקסימלי ב-P=7%=1.14 wt%; ב-P=8%=1.00 wt%. ל-ACEA E6/E9 ול-API CK-4 אין מגבלת P - קצב הטיפול הנשלט על ידי יעד ביצועי AW ותקציב TBN הכולל בלבד. הבחנה עיקרית לעומת C4/C8 מעורבת: רצפת ה-P% היא 5.0% (לעומת 5.5%) בגלל מולקולה גבוהה יותר של MW - ציין את דרגת היעד של P% בהזמנה. עבור תכשירי שמן סינתטיים מובחרים שבהם ניקיון הפירוק התרמי הוא קריטי (HDEO-למשך זמן רב, PCMO מוגדש טורבו), Primary C8 היא הדרגה המומלצת למרות מספרי SAPS זהים - איכות הטריבופילם והיעדר תוצרי לוואי חומציים מהפירוק מצדיקים את הפרמיה הקלה לעומת הציון המעורב.
| פָּרָמֶטֶר | מִפרָט | שיטת בדיקה | הערה מול C4/C8 כיתה מעורבת |
|---|---|---|---|
| הוֹפָעָה | נוזל צלול עד ענברי | חָזוּתִי | צבע דומה; בדרך כלל מעט יותר ברור במלאי בסיס של קבוצה III/PAO עקב מסיסות טובה יותר - דרגת C8 נוטה פחות להראות אובך קלוש בטמפרטורות נמוכות בשמני בסיס בטוהר- גבוה |
| תוכן אבץ ⚠ | 7.0-10.0% משקל | ASTM D4628 | אותו טווח כמו C4/C8 מעורב - רמת Zn פעיל נשמרת באמצעות דילול מותאם; ציין ציון Zn% עבור תקציב SAPS; S/A=Zn% × 1.24 |
| זרחן ★ ⚠ | 5.0-8.0% משקל | ASTM D1091 | רצפה 5.0% לעומת 5.5% עבור C4/C8 מעורב - מולקולת C8 טהורה יש MW גבוה יותר (אין שרשראות C4 קלות יותר מושכות MW למטה); אותם כללי תקציב מוגמרים-שמן P; ציין ציון P% בהזמנה |
| גופרית ⚠ | 10.0-14.0% משקל | ASTM D1552/D2622 | אותו טווח כמו כיתה מעורבת |
| נקודת הבזק (COC) | גדול או שווה ל-180 מעלות | ASTM D92 | אותו סיווג; n-אוקטנול FP הוא 81 מעלות - ZDDP FP נשלט על ידי רכיב השמן המדלל, לא על ידי תנודת שרשרת האלקיל |
| צמיגות קינמטית @100 מעלות | 10-25 cSt | ASTM D445 | גבוה באופן שולי מ-C4/C8 מעורב באותו טווח של 10-25 cSt עקב מולקולת C8 גדולה יותר; עדיין זניח בשיעורי הטיפול הרגילים |
| צפיפות @20 מעלות | 1.10–1.20 גרם/ס"מ³ | ASTM D4052 | אותו טווח כמו כיתה מעורבת; השתמש עבור המרות-ל-המוניות לטיפול בשיעור המרה במיזוג |
| ★ יציבות תרמית | ★ הגבוה ביותר בסדרות היסוד | ASTM D2070 / פן סטייט | KEY DIFFERENTIATOR - טהור C8 מציג שיעור נמוך יותר של הידרוליזה של קשר P–O–C / מחשוף תרמי לעומת דרגת C4/C8 מעורבת; אושר ב-Penn State Micro-בדיקת חמצון ודירוג החמצון של Sequence IIIGH; ציין "Primary C8" (לא מעורב) עבור פורמולציות פרימיום של שמן סינטטי |
יישומים ומדוע C8 הוא הציון המועדף
1. שמני מנוע סינתטיים פרימיום - קבוצה III / PAO / בסיס אסטר
Primary C8 ZDDP is the grade of choice for fully synthetic engine oil formulations (Group III, PAO, and ester base oils) where ZDDP solubility, oxidative stability, and clean decomposition are all critical. In high-purity Group III base stocks (viscosity index >130, ארומטיים נמוכים מאוד), רכיב ה-C4 הקצר יותר של ZDDP בדרגה מעורבת- יכול לייצר אובך קלוש או מסיסות גבולית בטמפרטורות טבילה קרות (-20 מעלות ), בעוד ש-C8 טהור נשאר מסיס לחלוטין. במניות בסיס PAO (אוליגומרים מסועפים לחלוטין לא-קוטביים), שרשרת האלקיל C8 הארוכה יותר תואמת את האופי הלא-קוטבי של מטריצת שמן הבסיס בצורה טובה יותר - בהתאם לעקרון הניסוח לפיו מסיסות תוספים דורשת תאימות פחמימנית בין קבוצות זנב תוספים ושמן בסיס. עבור מנועי הזרקת טורבו-ישירה- הפועלים עם 5W-30 סינתטי מלא (API SP / ACEA C3), Primary C8 ZDDP ב-0.8-1.0% wt מספק ביצועי חמצון מעולים ב-Sequence IIIGH בהשוואה לדרגה המעורבת, בשל היציבות התרמית המובנית הגבוהה שלו.
2. ארוך-ניקוז HDEO - 100,000+ ק"מ סינתטי SAE 15W-40/10W-30
עבור תכשירי HDEO מובחרים עם מרווחי ניקוז שמן ארוכים (100,000 ק"מ או 500 שעות עבודה), יתרון היציבות התרמית של Primary C8 הוא המשמעותי ביותר מבחינה מסחרית. בנקודת השירות של 80,000-100,000 ק"מ, ה-ZDDP ב-HDEO עם-ניקוז ארוך נחשף לטמפרטורות בור של 120-140 מעלות למשך תקופות ממושכות, ושלמות הקשר P-O-C קובעת ישירות אם ניתן לשקם את ה-tribofilm האנטי{12}}לשחיקה לאורך מרווח הניקוז. Primary C8 ZDDP, עם היציבות ההידרוליטית המעולה שלו בקשר P–O–C ופירוק נקי יותר (ללא יצירת חומצה מ-חיסול), שומר על יכולת התחדשות טריבופילם רחוק יותר לתוך מרווח הניקוז מאשר דרגות מעורבות או משניות. הפירוק הנקי יותר פירושו גם צריכת TBN נמוכה יותר על ידי חומצת פירוק ZDDP, ומשמרת יותר רזרבה של TBN לנטרול חומצות בעירה נושפות - יתרון משמעותי ב-20,000-30,000 ק"מ האחרונים של ניקוז ארוך.
3. חומרי סיכה תעשייתיים בטמפרטורה גבוהה-
ביישומים תעשייתיים-בטמפרטורה גבוהה - שמני מדחס הדדי (טמפרטורת שסתום פריקה 180-220 מעלות), שמני מחזור טורבינות (טמפרטורת מיסבים 120-150 מעלות ) ושמני גיר תעשייתיים סינתטיים (CLP EP, שקע 100-130 מעלות DP חייב לשרוד את הרכיב Z{130} השפלה למשך 4,000–8,000 שעות של שירות רציף. היציבות הגבוהה יותר של קשר P–O–C של Primary C8 ZDDP פירושה שהוא נשאר שלם וזמין להתחדשות טריבופילם לאורך מרווחי השירות הממושכים הללו. בשמנים מדחסים סינתטיים מבוססי PAO (ISO VG 46/68), מסיסות ה-PAO המצוינת של C8 ZDDP מונעת גם הפרדת פאזות או שקיעת תוספים במהלך מרווחי החלפת שמן-ותקופות כיבוי קר.
4. מיזוג רכיב בחבילות תוספות PCMO
בחבילות תוספים של PCMO (חבילות DI עבור API SP / ILSAC GF-6A/B), ZDDP משמש לעתים קרובות כתערובת בינארית או טרינרית: ZDDP Primary C8 מספק את נוגד החמצון בטמפרטורה גבוהה- ורכיב יציבות הניקוז הארוך-, בעוד ששני ZDDP (איזופרופיל מהיר{2} או סקוטיל{1} בוטר{2} מספק הפעלת טריבופילם. יחס תערובת טיפוסי הוא 60-70% Wt Primary C8 ZDDP + 30-40 Wt% Secondary ZDDP - מאזן את ביצועי שחיקת המצלמה של ההתחלה הקרה (ASTM Sequence IVA/IVB, שרגיש להיווצרות טריבופילם מוקדמת) עם הטמפרטורה הגבוהה {{18}חמצון CGH) של Primarity III (C{18}GH) מאפשר. בתפקיד זה, ה-Primary C8 ZDDP הוא ה"עמוד השדרה" של ZDDP המספק ביצועי-בלאי בסיס ו-AO, משלימים ZDDP משני להפעלה בטמפרטורה נמוכה.
שאלות נפוצות
ש: מדוע ניסוחים מסוימים מציינים "C8 ראשוני בלבד" במקום לאפשר את הציון המעורב C4/C8?
שלוש סיבות טכניות מניעות את מפרט "C8 בלבד" בניסוחי פרימיום מסוימים. רֵאשִׁית,הבטחת מסיסות קבוצה III/PAO בטמפרטורות קרות: חלק מתכשירים סינתטיים שאושרו על ידי OEM-מציינים בדיקת שקיפות טבילה קרה (בדרך כלל -20 מעלות למשך 72 שעות) כחלק מהסמכת השמן המוגמר, ו-ZDDP בדרגה מעורבת-יכול להציג עכירות גבולית ש-C8 טהור לא עושה זאת. שְׁנִיָה,תקציב נטרול חומצה לפירוק תרמי: בתכשירים המותאמים לרזרבה מדויקת של TBN בסוף-של-הנקז (במיוחד ACEA E6/E9 ארוך-נקז HDEO עם TBN גדול או שווה ליעד של 9 mgKOH/g בניקוז), ייצור החומצה הנמוך יותר מפירוק ראשוני C8 לעומת כיתה מעורבת מספק צריכה צפויה יותר של TBN לצריכה{7} הנדס את רזרבת ה-TBN עם חומר ניקוי נוסף-. שְׁלִישִׁי,תוכניות איכות רגולטוריות/OEM: חלק מתוכניות אישור חומרי סיכה OEM (למשל Mercedes-Benz MB 228.61, Volvo VDS-5) מציינות בגילוי הפורמולציה סוג אלקיל ZDDP כחלק מרישום חומרי סיכה, המחייבות את היצרנים להתאים את סוג האלקיל של נוסחת הייחוס כאשר משתמשים בפורמולה המאושרת כתבנית.
ש: האם Primary C8 ZDDP מתאים לשימוש במוצרי תוספת-לאחר השוק ("תוסף שמן עם ZDDP")?
כן - Primary C8 ZDDP הוא בחירה מצוינת למוצרי תוספי ZDDP שלאחר השוק (דומה בתפיסה ל-Rislone ZDDP, Driven Racing Oil, או תוסף Lucas ZDDP), במיוחד אלו המיועדים למנועי ביצועים ישנים- עם גלי זיזים שטוחים-, אשר דורשים שמן מנוע ZDDP מודרני גבוה יותר. היציבות התרמית המעולה של דרגת C8 והפירוק הנקי הם יתרון בעיצובי מנוע ישנים יותר עם טמפרטורות עבודה גבוהות יותר וסביבות בעירה פחות מבוקרות. לניסוח תוסף שלאחר שוק: שיעור טיפול טיפוסי של תוספת-Pack ZDDP הוא 3-8% ממוצר{10}}התוספת, שמתווסף ב-3-5% לשמן המוגמר - וכתוצאה מכך תוסף ZDDP של 0.09-0.40% תוסף ZDDP בשמן המוגמר. אפילו בקצה הגבוה של טווח זה (העלאת שמן מוגמר P ב~0.02-0.03%), קצב הטיפול הוא צנוע לפי תקני ביצועי המנוע. הערה: בכלי רכב חדשים עם אחריות ACEA C3/API SP, הוספת תוספי ZDDP לשוק לאחר עלולה לבטל את האחריות על ידי העלאת שמן מוגמר P מעל המפרט - לייעץ ללקוחות בהתאם.
ש: מה ההבדל בחיי המדף בין Primary C8 ZDDP לדרגת C4/C8 מעורבת?
גם לציונים ראשוניים C8 וגם לציונים מעורבים C4/C8 ZDDP יש חיי מדף של 12 חודשים בתנאי אחסון יבש אטום מומלצים (0-40 מעלות). מנגנון הפירוק העיקרי של שניהם הוא הידרוליזה איטית של הקשר P–O–C בנוכחות של לחות עקבות - היוצרת חומצה זרחתית והאלכוהול המתאים. Primary C8 ZDDP מבצע הידרוליזה מעט יותר לאט מהדרגה המעורבת (שרשרת C8 הארוכה יותר מספקת הגנה סטרית נוספת על הקשר P–O–C), כך שבפועל Primary C8 שומר לעתים קרובות על עמידה במפרט מעבר ל-12 חודשים אם מאוחסן בצורה נכונה - אך הערבות ל-12 חודשים היא הסטנדרט המסחרי לצורכי תכנון. בשני המקרים, דרישת אחסון המפתח היאמיכלים אטומים עם פחות או שווה ל-0.10% מים על ידי KFT, הימנעות ממחזוריות טמפרטורה (עיבוי מלחות בחלל הראש בתופים שהתרוקנו חלקית מאיץ הידרוליזה), ושימוש בשמיכת חנקן עבור מיכלים בתפזורת שנפתחו. מומלץ-בקבלה בדיקות KFT ו-P% עבור כל חומר המאוחסן מעבר ל-9 חודשים.
הפניות טכניות ורגולטוריות
D4628 (Zn%) · D1091 (P%) · D1552/D2622 (S%) · D445 (KV @100 מעלות ) · D4052 (צפיפות) · D92 (FP) · KFT (מים פחות או שווה ל-0.10%) · D130 (רצועת Cu 1b) ·ASTM D2070 / Penn State Micro-חמצון (יציבות תרמית - מפתח מבדיל לעומת כיתה מעורבת)· D4172 (4-בלאי כדור) · D2882 (משאבת שבשבת Vickers) · ASTM Sequence IVA/IVB · ASTM Sequence IIIGH · GC (אישור טוהר אלקיל n-C8 על פי בקשה)
HDEO סינתטי פרימיום: API CK-4/FA-4 · ACEA E6/E9 · MB 228.51/228.61 · Volvo VDS-5 · Mack EO-O PP· PCMO סינתטי (עמוד שדרה AW): API SP · ILSAC GF-6A/B · ACEA C3 (דרגה נמוכה-P) · GM dexos1 Gen3 · הידראולי: DIN 51524-2/3 HM מסוג אבץ · Denison HF-0/HC-5 CLP-5 · DINSON HF-0/HC-5 ·/7CIN: ISO · מדחס: ISO 6743-3 DAH (סינטטי) · טורבינה: ISO 6743-5
REACH רשום · TSCA רשום · CAS 4991-47-3 · SAPS-פעיל: Zn/P/S כולם תורמים - אותם כללי תקציב כמו כיתה מעורבת · n-אוקטיל אלכוהול (C8H17OH) הוא הפירוק העיקרי על ידי-מוצר שאינו רעיל REACH {,HSli} SDS זמין · אין SVHC
ראשי C4/C8 מעורב ZDDP ✅ ·Primary C8 ZDDP ✅ (מוצר זה)· ZDDP שניוני (הבא - אלקיל מסועף, המהיר ביותר קר- tribofilm) · Amine AO · Phenolic AO · Modifiers חיכוך
ראשי C8 ZDDP · Zn[S-P(S)(OC₈H₁₇)₂]₂ · Pure Di-n-Octyl · Zn 7–10% · P 5–8% · S 10–14% · יציבות תרמית גבוהה ביותר/COADSTe Highest
בקש תמחור, TDS ותמיכה טכנית
ציין יעד Zn%, P%, S% (n-C8 דרגת טוהר), יישום (HDEO סינתטי · PCMO PAO/Gp III · הידראולי · מדחס), מגבלת תקציב P (ACEA E9 ללא הגבלה · ACEA C3 פחות או שווה ל-0.08% · וכו'), נפח ויציאת יעד. COA מלא (Zn/P/S על ידי ICP-OES אושר), TDS, SDS ו-n-אישור טוהר אלקיל C8 על ידי GC זמין על פי בקשה. דגימות הסמכה (200 מ"ל - 5 ק"ג) זמינות.
סדרה נגד-שחיקה ונוגדי חמצון:C4/C8 ZDDP ראשי ✅ · ראשי C8 ZDDP ✅ · ZDDP משני (הבא)· Amine AO · Phenolic AO · Modifiers Friction · Inhibitors קורוזיה
תגיות פופולריות: עיקרי c8 zddp, סין יצרנים, ספקים עיקריים c8 zddp
