Difenilamina alquilada

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Difenilamina alquilada
Detalles
La difenilamina alquilada es una amina antioxidante de primera calidad ampliamente utilizada en lubricantes de alto-rendimiento, aceites hidráulicos, aceites para compresores, aceites para turbinas y fluidos industriales sintéticos. Conocido por su excepcional estabilidad térmica y -resistencia a la oxidación a largo plazo, desempeña un papel crucial en la prevención de la degradación del aceite en entornos operativos hostiles.
Clasificación del producto
Agente antioxidante y anticorrosión
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Descripción
⚗️

Aditivos lubricantes - Serie de antioxidantes amínicos:La difenilamina alquilada (CAS 68411-46-1) abre elSubcategoría de antioxidantes amínicos- la segunda clase de antioxidantes primarios en la gama de aditivos Sinolook, que complementa la serie Fenólico AO (BHT · DTBP · Ésteres fenólicos de alto-MW). Los antioxidantes de aminas aromáticas se diferencian de los fenólicos en dos aspectos críticos:(1) superioridad de alta-temperaturaLos AO de - amina conservan la eficacia-de eliminación de radicales por encima de los 150 grados, donde los fenólicos se consumen térmicamente más rápidamente;(2) regeneración catalítica parcial- el intermediario del radical nitrógeno diarilamina (Ar₂N•) puede reaccionar-con hidroperóxidos para regenerar especies antioxidantes activas, lo que proporciona una mayor eficiencia de consumo molar efectivo por molécula en comparación con los AO fenólicos. Es por eso que las formulaciones de lubricantes industriales de largo drenaje-y de aviación combinan ambos tipos: éster fenólico (cubre de 60 a 150 grados) + amina AO (cubre de 120 a 200 grados o más) para una cobertura completa de la temperatura de oxidación. Libre de SAPS-(C/H/N - cero cenizas, S, P, metales). Serie Sinolook Amina AO:Difenilamina alquilada CAS 68411-46-1 (este)· otros grados de amina AO.

✅ SAPS-Libre (Cenizas 0%, Cero S/P) · Amina AO · Alta-Temp Primaria AO (120–200 grados +) · Eliminación de radicales catalíticos · Diarilamina · Líquido ámbar · Pureza mayor o igual al 95% · FP Mayor o igual a 200 grados · Aceite de motor · Turbina · PAO/Éster · Aviación

Difenilamina alquilada

ADPA / Alquil difenilamina / Antioxidante de amina aromática / Alquil difenilamina / CAS 68411-46-1 / Líquido / Pureza mayor o igual a 95% / Amina AO

Número CAS 68411-46-1
Tipo químico Antioxidante de amina aromática -dialquildifenilamina (clase diarilamina); amina secundaria (N – H); N es el único heteroátomo (no hay metales S, P)
Estructura Dos anillos de fenilo unidos por –NH– (núcleo de difenilamina); uno o ambos anillos llevan sustituyentes alquilo (grupos alquilo C4-C12) en las posiciones para/orto - como se muestra por R – Ph – NH – Ph en la fórmula esquelética. Los grupos alquilo aumentan el PM, reducen la volatilidad y mejoran la solubilidad del aceite en comparación con la difenilamina no sustituida (DPA, CAS 122-39-4). CAS 68411-46-1 es una mezcla comercial de homólogos de difenilamina mono y dialquilados con varias longitudes de cadena alquílica.
Sinónimos ADPA · Alquil DPA · DPA alquilado · Antioxidante dialquil difenilamina · Alquil difenilamina · Antioxidante amina aromática · Estabilizador DPA
★ Estado de SAPS ✅ Cero cenizas/azufre/fósforo/metales

ADPA contiene solo C, H, N -El nitrógeno NO es un elemento SAPS.(SAPS=Cenizas Sulfatadas, Fósforo, Azufre). Contribución cero a los tres parámetros de SAPS. Totalmente compatible con los límites de ACEA C1–C5, API SP, CK-4/FA-4 SAPS en cualquier tasa de tratamiento. El contenido de N no se registra en las mediciones ASTM D482 (ceniza), D4951 (P) o D1552/D4294 (S).

Apariencia Líquido de color ámbar a marrón claro El color ámbar intenso es característico - más oscuro que el de los AO fenólicos; el color no indica impureza o degradación en el momento de la entrega; el cromóforo de amina (conjugación extendida a través de Ph – N – Ph) absorbe inherentemente la luz visible en la región azul, produciendo la apariencia ámbar. El color se oscurece aún más en servicio a medida que se consume la amina. - La colorimetría del aceite usado puede ser un indicador cualitativo aproximado del agotamiento del AO.
Pureza / Grado Estándar Mayor o igual a 95,0% (GC) Mayor o igual al 95 % del contenido total de aminas activas (área de GC); los componentes menores son otros homólogos de DPA alquilados, todos antioxidantes-activos; niveles de pureza personalizados a pedido.

Mecanismo de -alta-temperatura de difenilamina alquilada y por qué los AO de amina superan a los fenólicos por encima de los 150 grados

Difenilamina alquilada (CAS 68411-46-1)pertenece a laclase de antioxidantes diarilamina (amina aromática secundaria)- los antioxidantes primarios de mayor-rendimiento para aplicaciones de lubricantes que involucran operación continua por encima de 150 grados. La molécula consta de dos anillos de fenilo conectados a través de una amina secundaria de nitrógeno (–NH–), con sustituyentes alquilo en uno o ambos anillos. Los grupos alquilo tienen dos propósitos: evitan que la difenilamina original cristalice (DPA, CAS 122-39-4 es un sólido que se funde a 53 grados) y aumentan la densidad electrónica de los anillos aromáticos - mejorando la reactividad donadora de hidrógeno del enlace N-H, lo que convierte al producto alquilado en un antioxidante más eficaz que el DPA no sustituido. CAS 68411-46-1 abarca una mezcla comercial de homólogos de difenilamina mono y dialquilada con longitudes de cadena alquílica C4-C12, que produce un producto líquido a temperatura ambiente.

El mecanismo antioxidante del DPA alquilado es más complejo y más eficiente que la simple donación de átomos de H-fenólicos. Funciona como uneliminador de radicales parcialmente regenerante- a través de una vía intermedia de múltiples-pasos-centrada en nitrógeno que consume efectivamente más de un radical por molécula antes de que el antioxidante se gaste irreversiblemente. Este carácter "catalítico" es la razón principal por la que los AO de amina se prefieren a los AO fenólicos en las aplicaciones de lubricantes de larga-drenaje y alta-temperatura más exigentes.

🔬 Mecanismo antioxidante DPA alquilado - La vía de los radicales amina parcialmente regeneradores
Paso 1 - Donación de átomos de H-primarios (igual que los fenólicos)

Ar₂N–H + ROO• → Ar₂N• + ROOH
El hidrógeno N–H se dona a un radical peroxilo (ROO•), formando un radical diarilaminilo (Ar₂N•) y un hidroperóxido (ROOH). El radical diarilaminilo es excepcionalmente estable - el electrón desapareado está deslocalizado a través de ambos anillos de fenilo (conjugación cruzada -a través de N), lo que lo convierte efectivamente en un "radical persistente" que no inicia rápidamente nuevas cadenas. En esta etapa, se ha consumido una ROO• - igual que el AO fenólico Paso 1.

Paso 2 - Intermedio de nitróxido + segunda eliminación de ROO•

Ar₂N• + ROO• → Ar₂N–OOR (aducto de aminil-peroxilo)
El radical diarilaminilo reacciona con un segundo ROO• para formar un intermedio tipo nitróxido-(Ar₂N–OOR). Este paso elimina unsegundoradical peroxilo - que duplica efectivamente el rendimiento de eliminación de radicales-en comparación con los AO fenólicos (que consumen solo 1 ROO• por molécula en esta etapa). El intermediario nitróxido todavía es reactivo y continúa consumiendo radicales.

Paso 3 - El nitróxido participa en otros ciclos de AO

Ar₂N–OOR + ROOH → Ar₂N–OH + productos
El intermediario nitróxido puede reaccionar con hidroperóxidos (ROOH - la misma especie que descompone el ZDDP) para regenerar una hidroxilamina (Ar₂N–OH). La hidroxilamina Ar₂N–OH puede a su vez donar su hidrógeno O–H a ROO• (Ar₂N–OH + ROO• → Ar₂N–O• + ROOH), ampliando aún más el ciclo de eliminación-radical. Esta regeneración parcial es la razón por la cual los AO de amina parecen agotarse más lentamente en servicio que los AO fenólicos con tasas de tratamiento iniciales iguales.

Paso 4 - Degradación final a productos estables de quinona-imina

Productos finales finales: cromóforos derivados de quinona-imina/difenilamina-
Después de múltiples ciclos de eliminación de radicales-, la amina se convierte irreversiblemente en productos estables de quinona-imina (altamente conjugados, de color ámbar intenso/rojo-marrón). Estos productos son la fuente del oscurecimiento del color característico del aceite lubricante usado que ha consumido su reserva de amina AO. - El monitoreo del color del aceite usado mediante espectrofotometría UV-Vis ​​o voltamperometría RULER puede rastrear el agotamiento de ADPA en servicio. Los productos finales son cromóforos estables no-corrosivos ni-lodos-.

Resultado neto vs AO fenólico:Cada molécula de ADPA elimina2–4 ROO• radicalesantes de la desactivación irreversible, frente a aproximadamente 1 para BHT o L01 a la misma tasa de tratamiento. Esta ventaja de eficiencia molar de 2 a 4 veces - combinada con la menor volatilidad del ADPA líquido (MW ~255–340 para grados alquilados C8-típicos) en comparación con BHT (MW 220) - explica por qué las formulaciones basadas en ADPA-superan consistentemente a las formulaciones de solo BHT-en ASTM D2272 RPVOT y ASTM D943 TOST. Pruebas-de estabilidad a la oxidación de larga duración. La persistencia del radical N también significa que ADPA continúa funcionando a temperaturas (160 a 200 grados) donde los radicales fenólicos se descomponen rápidamente por escisión.
🌡️ Ventana de temperatura: por qué los AO fenólicos y amina son complementarios
AO fenólicos (BHT / L01 / L57)
Rango óptimo: ~60–150 grados

O–H BDE ~78 kcal/mol; donación rápida de H-a ROO•; Excelente cobertura a temperaturas moderadas. Por encima de ~150 grados, el radical fenoxi sufre cada vez más -escisión (rotura del enlace C-C) → AO se consume sin terminación radical; La tasa de agotamiento se acelera bruscamente por encima de los 160 grados.

AO de amina (ADPA)
★ Rango óptimo: ~120–200 grados +

N–H BDE ~73 kcal/mol (menor que O–H de los fenoles → incluso más reactivo hacia ROO•); el radical amino (Ar₂N•) es más estable a altas temperaturas. - la deslocalización entre dos anillos aromáticos evita la -escisión; El mecanismo de regeneración parcial extiende la vida operativa efectiva. Permanece activo a temperaturas donde los fenólicos fallan.

★★ Pila combinada
Cobertura total: 60–200 grados +

La estrategia óptima de AO de lubricante-de drenaje largo:Éster fenólico (L01/L57) 0,3–0,5 % en peso + ADPA 0,2–0,4 % en peso + ZDDP 0,7–1,2 % en peso. El fenólico cubre temperaturas- moderadas; ADPA cubre altas-temperaturas; ZDDP destruye los hidroperóxidos a todas las temperaturas. Juntos brindan protección AO completa en todo el rango de temperatura de servicio del lubricante con un intervalo de drenaje máximo.

Alkylated diphenylamine antioxidant molecular structure showing two benzene rings connected by NH secondary amine bridge with R alkyl substituent on one ring, 3D ball-and-stick model with black carbon atoms white hydrogen atoms and prominent blue nitrogen atom in the centre representing the N-H active antioxidant site, background showing gold industrial gear wheels for industrial lubrication and sports car for automotive engine oil applications plus refinery plant
Estructura confirmada (CAS 68411-46-1):Fórmula esquelética: R–fenil–NH–fenilo (R=alquilo; uno o dos anillos de fenilo llevan sustituyentes alquilo de calidad comercial). El –NH– central es el sitio antioxidante activo (H-donante de ROO•). 3D modelo: negro=C; blanco=H;azul=norte(átomo único de N, mostrado de manera destacada como la gran esfera azul - la diarilamina N – H, el centro activo antioxidante). No hay O rojo en el material de partida (el O aparece solo en los productos intermedios de oxidación Ar₂N–OH, Ar₂N–OOR durante el ciclo AO). Antecedentes: ruedas dentadas de precisión (lubricante industrial - engranajes de alta-carga, turbina) + automóvil deportivo (aceite de motor para automóviles) + refinería (contexto de fabricación). El fondo oscuro/dramático refleja el color más oscuro del ADPA (ámbar intenso) frente a los productos fenólicos AO de color-claro.
📋 Propiedades físicas - ADPA CAS 68411-46-1
Apariencia Líquido de color ámbar a marrón claro
Pureza (GC) Mayor o igual a 95,0%
★ Punto de inflamación Mayor o igual a 200 grados (ASTM D93)
Contenido de ceniza ✅ 0% - verdaderamente sin cenizas
KV @ 40 grados Alta viscosidad (dependiente del grado; ~500–3000 cSt típico)
Punto de fluidez <–10°C (liquid at ambient)
Duración 24 meses (almacenamiento sellado, fresco/seco)
Compatibilidad Todos los aceites base (Grupo I-V); compatible con AO fenólico, ZDDP, dispersantes, detergentes

Especificación técnica

Pureza ★
Mayor o igual a 95,0%
GC (normalización de área)
Contenido total de diarilamina activa; mezcla de homólogos de mono-/dialquil DPA, todos AO-activos; personalizado Mayor o igual al 98% a pedido para formulaciones premium
★ Punto de inflamación
Mayor o igual a 200 grados
Norma ASTM D93
Clasificación de alto punto de inflamación -no-inflamable; sin restricciones de transporte ADR Clase 3; almacenamiento seguro en almacenes estándar con calefacción; significativamente más seguro que el 2,6-DTBP (FP ~114 grados)
Contenido de ceniza ✅
0%
Norma ASTM D482
✅ Fórmula - C/H/N verdaderamente sin cenizas; cero metales, S, P; N NO es un elemento SAPS; completa libertad de SAPS en cualquier tarifa de tratamiento
★ Valor de amina
Dep. de grado.
ASTM D2896/D974
El valor de amina (mgKOH/g equivalente de N) es el indicador clave de capacidad de AO para los antioxidantes de amina - valor de amina más alto=grupos N-H más activos por gramo=reserva de AO más alta. COA informa el valor de amina por lote; Grados personalizados disponibles con rangos de valores de amina objetivo.
Parámetro Especificación Método de prueba Nota técnica
Apariencia Líquido de color ámbar a marrón claro Visual El color ámbar intenso es inherente al cromóforo de diarilamina (la conjugación Ph – N – Ph π- absorbe luz azul de 400 a 450 nm → apariencia ámbar); el color más oscuro frente a los fenólicos es normal y esperado; Marrón muy oscuro/negro puede indicar sobre-oxidación durante el almacenamiento - verificar con prueba de valor de amina
Pureza (GC) ★ Mayor o igual a 95,0% % de área de GC Contenido total de diarilamina activa; CAS 68411-46-1 es comercialmente una mezcla - los componentes menores son otros homólogos de alquil DPA de longitud de cadena, todos con actividad antioxidante; Grado personalizado mayor o igual al 98% disponible a pedido para aplicaciones premium
★ Valor de amina - dependiente de la calificación reportado por lote ASTM D2896 o D974 El parámetro de rendimiento clave para los AO de amina - mide directamente la concentración activa de N–H (mgKOH/g equivalente). Mayor valor de amina=más capacidad de AO por gramo. Rangos de valores de amina objetivo disponibles bajo pedido; especifique la aplicación y el intervalo de drenaje para la recomendación de grado
Contenido de ceniza ✅ 0% (sin cenizas) Norma ASTM D482 ✅Realmente sin cenizas. Solo C/H/N - nitrógeno se quema limpiamente hasta N₂ + NO_x en la combustión (sin residuos metálicos). SAPS-gratis. Cumple con ACEA C1-C5 en cualquier dosis de tratamiento.
★ Punto de inflamación Mayor o igual a 200 grados ASTM D93 (PM) ★ Alta ventaja de FP: sin clasificación de líquido inflamable ADR Clase 3; almacenamiento estándar seguro en almacén; claramente superior a la mezcla de 2,6-DTBP (FP ~114 grados) y significativamente mejor que BHT (FP 127 grados)
KV a 40 grados (cSt) ~500–3000 (líquido de alta viscosidad) Norma ASTM D445 Las bombas - de líquidos de alta viscosidad y las líneas de transferencia deben dimensionarse para líquidos de alta-viscosidad a temperatura de funcionamiento; el calor a 40-50 grados reduce significativamente la viscosidad para facilitar la transferencia; Camisas calefactoras IBC recomendadas para manipulación a granel
Contenido de agua (KFT) Menor o igual a 0,10% Karl Fischer Los AO de amina pueden absorber la humedad atmosférica - sellar los contenedores después de su uso; la humedad promueve la degradación oxidativa de la amina almacenada; Se recomienda una manta de N₂ para IBC abiertos
Embalaje Balde de 25 kg · Bidón de acero de 200 kg · IBC de 1000 L · Flexitank a granel - Vida útil 24 meses sellado; guárdelo en un lugar fresco (entre 15 y 30 grados), seco y protegido de la luz; Evite el contacto con agentes oxidantes fuertes (ácido nítrico, peróxidos) o ácidos/bases fuertes en las zonas de almacenamiento.
COA por lote:Pureza (GC mayor o igual a 95,0%) · Apariencia · Valor de amina · Cenizas (0%) · Punto de inflamación (mayor o igual a 200 grados) · KV @40 grados · Agua (KFT menor o igual a 0,10%). TDS y SDS (GHS 9 secciones) proporcionados por envío. Objetivos de valor de amina personalizados para el desarrollo de paquetes DI OEM disponibles a pedido.

Aplicaciones y guía de dosificación

1. Drenaje largo-Aceites de motor - Componente primario de pila AO

0,2–0,5% en peso + Éster fenólico + ZDDP

ADPA es un componente estándar delpila AO de tres-componentes(ADPA + éster fenólico L01/L57 + ZDDP) utilizado en aceites de motor API SP, ILSAC GF-6, ACEA C3 y OEM-especificación-de drenaje prolongado (intervalos de drenaje de 15 000 a 30 000 km). ADPA a entre 0,2 y 0,4 % en peso cubre la ventana de oxidación a alta-temperatura (temperaturas máximas del sumidero de 150 a 200 grados en motores turboalimentados modernos - particularmente grados de aceite de prevención LSPI-), mientras que L01/L57 a entre 0,3 y 0,5 % en peso cubre temperaturas moderadas. Juntos brindan protección AO continua desde el arranque en frío-hasta la temperatura de funcionamiento durante todo el intervalo de drenaje. Los estudios de voltamperometría de RULER confirman que las pilas de AO que contienen ADPA-retienen una reserva de AO significativamente mayor a 15 000 km en comparación con las pilas de solo fenólico-, lo que respalda directamente la aprobación de drenaje extendido por parte de los OEM.

2. Aceites para turbinas y compresores - Servicio industrial de larga-vida útil

0,1–0,5% en peso Prueba comparativa D2272 RPVOT

For gas turbine oils (IEC 60296, GEK-32568, Pratt & Whitney PWA 521/522, Rolls-Royce OMAT series), steam turbine oils (ASTM D4293, R&O turbine oil), and industrial compressor oils (ISO VG 32–100, DIN 51506), ADPA at 0.1–0.3 wt% either alone or combined with BHT 0.2 wt% + L01 0.2 wt% provides the highest achievable ASTM D2272 RPVOT oxidation induction times (>3000 minutos para mezclas de aceite de turbina PAO premium con pila de AO optimizada). El alto punto de inflamación (superior o igual a 200 grados) y la baja volatilidad del ADPA garantizan que permanezca en la fase de aceite durante todo el ciclo operativo de la turbina con una pérdida por evaporación mínima, a diferencia de los fenólicos de menor-FP. Para los lubricantes para turbinas de aviación (MIL-PRF-23699, Tipo II y IIIA), los AO de amina son la principal clase de antioxidante aprobada en las altas temperaturas de funcionamiento involucradas (pico de 175 a 250 grados).

3. Lubricantes sintéticos PAO/Éster/PAG

0,2–0,8% en peso PAO · POE · PAG · Diéster

Las materias primas sintéticas - particularmente PAO (Grupo IV), éster de poliol (POE, utilizado en aviación MIL-PRF-23699 y aplicaciones industriales), PAG (fluidos hidráulicos de agua-glicol, compresores de refrigeración) y diéster (aceite de turbina de éster) - requieren antioxidantes con una excelente compatibilidad con las materias primas sintéticas. La estructura aromática alquilada de ADPA le otorga una excelente solubilidad y compatibilidad con todos los aceites base de los Grupos I a V, incluidas las químicas de PAO (no -polar) y éster (polar). En los lubricantes a base de POE-(aviación, refrigeración), ADPA al 0,3–0,6% en peso es particularmente eficaz para proteger los grupos éster C=O de la hidrólisis oxidativa, un modo de falla específico de las bases de éster. Para los lubricantes para compresores PAG, ADPA al 0,2–0,4 % en peso mantiene la estabilidad a la oxidación en todo el amplio rango de temperaturas de funcionamiento del PAG (de –40 grados a +150 grados).

4. Servicio de -alta-temperatura de grasas

0,1–0,5% en peso Li-complejo · CaSO₃ · Poliurea

En grasas para altas-temperaturas (complejo de litio, complejo de sulfonato de calcio, poliurea - todas con temperaturas de funcionamiento de hasta 180 a 220 grados en aplicaciones de rodamientos), ADPA es la amina antioxidante preferida debido a su eficacia a altas-temperaturas y baja volatilidad. A temperaturas elevadas de funcionamiento de la grasa, los AO fenólicos (BHT, L01) se consumen rápidamente; La persistencia del radical aminilo y el mecanismo de regeneración parcial de ADPA mantienen una protección AO eficaz durante intervalos significativamente más largos antes de que sea necesario volver a engrasar. La forma líquida de ADPA (en comparación con los polvos fenólicos sólidos de AO) también simplifica la incorporación en la fabricación de grasas -; se puede agregar directamente a la mezcla de aceite base y jabón durante la etapa de saponificación o llenado en caliente-. Tratamiento típico: 0,1 a 0,3 % en peso sobre el peso de grasa terminada, generalmente combinado con L01 0.1–0,2 % en peso para una cobertura doble de AO.

Solicitud Tasa de tratamiento ADPA Co-AO recomendado Estándar clave
Drenaje largo-de aceite de motor PCMO (15,000+ km) 0,2–0,4% en peso L01 0.3–0,5% en peso + ZDDP 0,7–1,2% en peso Sec. IIIGH, API SP, ACEA C3, agotamiento de REGLA
Aceite de turbina (gas/vapor, ISO VG 32–100) 0,1–0,3% en peso L01 0.1–0,2% en peso (+ BHT 0,1–0,2% en peso opcional) ASTM D2272 (>objetivo de 3000 min), IEC 60296, GEK-32568
Lubricante para turbinas de aviación 0,5–1,0% en peso Tipo L57 (compatible con POE) 0,3–0,5 % en peso MIL-PRF-23699, MIL-PRF-7808, DEF STAN 91-101
Aceite hidráulico (ISO VG 32–68) 0,1–0,3% en peso Tipo HP-136 0,1–0,2% en peso Denison HF-0/2, Vickers M-2950-S, DIN 51524
Lubricante sintético PAO/POE/PAG 0,2–0,8% en peso Tipo L57 0,3–0,5% en peso + ZDDP (si el presupuesto de P lo permite) ASTM D6186 PDSC, D2272 RPVOT, D943 TOST
Grasa (complejo de Li-, poliurea, CaSO₃) 0,1–0,5% en peso Tipo L01 0,1–0,2% en peso ASTM D3527 (vida útil del rodamiento), D942 (estabilidad a la oxidación)

Preguntas frecuentes

P: ¿La difenilamina alquilada está realmente libre de SAPS-? La molécula contiene nitrógeno.

Sí -El nitrógeno (N) NO es un elemento SAPS.. El acrónimo SAPS significa Ceniza Sulfatada (medida según ASTM D482), Fósforo (ASTM D4951/ICP) y Azufre (ASTM D1552/D4294/ICP). Estos tres parámetros se seleccionaron en las especificaciones ACEA/ILSAC porque: (1) las cenizas metálicas bloquean físicamente los filtros de partículas DPF y GPF; (2) el fósforo desactiva permanentemente la capa de lavado del catalizador TWC (Al₂O₃/CeO₂/ZrO₂) formando una capa de vidrio de fosfato; (3) el azufre desactiva los sitios catalíticos de metales preciosos (Pt, Pd, Rh) mediante la formación de sulfato. El nitrógeno de las aminas antioxidantes no hace ninguna de estas cosas: - se quema formando N₂ y NO_x en la combustión (lo que, si bien contribuye a las emisiones de NO_x, es una preocupación regulatoria independiente que no se recoge en el marco del SAPS). ADPA en cualquier tasa de tratamiento aporta cero a las cenizas ASTM D482, cero P y cero S - y cumple totalmente con SAPS-para todas las especificaciones ACEA y API con límites de SAPS.

P: ¿Por qué el aceite usado que contiene ADPA aparece oscuro o descolorido? ¿Es esto un problema?

El oscurecimiento del aceite usado que contiene aminas antioxidantes esNormal, esperado y no es un problema de calidad.. A medida que el ADPA se consume a través del ciclo de eliminación de radicales-, se convierte en productos estables de quinona-imina -, que son compuestos aromáticos altamente conjugados (los cromóforos oscuros característicos también se observan en productos envejecidos que contienen difenilamina-como aceleradores de caucho y tintes para el cabello). Los productos de quinona-imina son químicamente inertes, no-corrosivos, no-forman-lodos y no afectan el rendimiento del lubricante. El desarrollo del color es en realidad un indicador útil del agotamiento de ADPA - a medida que se consume ADPA, el aceite se oscurece progresivamente. La correlación no es perfectamente lineal, pero un cambio de color significativo de ámbar a marrón oscuro/negro en el aceite usado es cualitativamente consistente con una aproximación al agotamiento del AO. La medición cuantitativa del agotamiento de ADPA requiere voltamperometría RULER (ASTM D6971) o espectrofotometría UV-Vis ​​en la longitud de onda de absorción de ADPA (~280 nm).

P: ¿Se puede utilizar ADPA como único antioxidante o siempre es necesario combinarlo con AO fenólicos?

ADPA se puede utilizar comoÚnico antioxidante primario en algunas aplicaciones.- particularmente en aceites para turbinas de aviación (MIL-PRF-23699 y especificaciones similares de alta temperatura donde los AO de amina son preferidos por especificación) y en aceites para turbinas/compresores industriales donde la temperatura de funcionamiento continuo excede los 160 grados (lo que hace que los AO fenólicos sean menos efectivos). Sin embargo, para la mayoría de las formulaciones de lubricantes industriales y automotrices, el consenso de la industria es queLa combinación de ADPA con un éster fenólico de alto-PM (L01/L57) proporciona una mejor protección contra la oxidación que cualquiera de los dos por separado.con la misma tasa total de tratamiento de AO. La razón son las ventanas de temperatura complementarias: a temperaturas moderadas (60 a 150 grados), los AO fenólicos son más reactivos hacia ROO• y proporcionan una terminación de cadena más rápida; ADPA es menos reactivo en este rango. A altas temperaturas (150-200 grados +), la situación se invierte. Una combinación molar 50:50 de éster fenólico + ADPA ofrece una cobertura de AO de amplio-espectro a temperaturas desde el arranque en frío-hasta la temperatura de funcionamiento máxima - superando consistentemente los enfoques de AO único-en las pruebas de motores ASTM D2272 RPVOT, D943 TOST y Secuencia IIIGH. Luego se agrega ZDDP (AO secundario) como tercer componente para destruir los hidroperóxidos generados por ambos mecanismos de AO.

Referencias técnicas y regulatorias

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Métodos de prueba clave
GC (pureza mayor o igual a 95%) · ASTM D2896 / D974 (valor de amina - medida de capacidad de AO primaria) · ASTM D482 (cenizas=0%) · ASTM D93 (punto de inflamación mayor o igual a 200 grados) · ASTM D445 (KV @40 grados) · KFT (agua menor o igual a 0,10%) ·ASTM D2272 RPVOT (prueba de rendimiento primario de inducción de oxidación -)· ASTM D943 TOST (oxidación-de larga duración, 1000–10,000+ horas) · ASTM D6186 PDSC (detección OIT) ·Voltametría REGLA ASTM D6971 (monitoreo de agotamiento de AO en aceite usado)· Secuencia IIIGH (oxidación del aceite del motor)
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Normas aplicables
Aceites de motor:API SP/SN+/SN · ILSAC GF-6A/B · ACEA C1–C5 (SAPS{5}}gratuito ✅ - N ≠ SAPS) · ACEA E6/E9 · CK-4/FA-4 · VW 508.00/509.00 · BMW LL-04 · MB 229.5/229.71 ·Turbina:IEC 60296 · GEK-32568 · Pratt & Whitney PWA 521/522 · Rolls-Royce OMAT · DIN 51515 ·Aviación:MIL-PRF-23699 (Tipo II/IIIA) · MIL-PRF-7808 · DEF STAN 91-101 ·Compresor:DIN 51506 · ISO VG 32–150 R&O y AW ·Hidráulico:Denison HF-0/2 · DIN 51524-2/3 · ISO 4406 ·Grasas:NLGI 1–3 · ASTM D3527 · ASTM D942
Regulación y Cumplimiento
CAS 68411-46-1 · Registrado EINECS (mezcla) · Cumple con REACH · Listado TSCA · ✅ Libre de SAPS-(cenizas 0%, S 0%, P 0% - N NO es un elemento SAPS) · Punto de inflamación mayor o igual a 200 grados: no-inflamable (sin restricciones ADR Clase 3) · GHS SDS disponible (GHS07 - nocivo si se ingiere; irritante para la piel y los ojos; típico de compuestos de amina en niveles de exposición de manipulación industrial; PPE: guantes, gafas protectoras, ventilación) · Cumple con RoHS · No apto para alimentos-(amina aromática - no aprobado para aplicaciones en contacto con alimentos) · Vida útil 24 meses sellado
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ADPA · CAS 68411-46-1 · Difenilamina alquilada · Pureza mayor o igual al 95% · Ceniza 0% · FP Mayor o igual a 200 grados · Sin SAPS · Líquido ámbar · 25 kg / 200 kg / 1000 L IBC · COA/TDS/SDS · Vida útil de 24 meses

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Serie de antioxidantes de amina:

Difenilamina alquilada CAS 68411-46-1 ✅ (este)· otros grados de amina AO →Serie AO fenólico ✅ (BHT · DTBP · Éster fenólico de alto -MW) · Serie ZDDP ✅

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