Aditivos lubricantes - Serie de aditivos antioxidantes y antidesgaste:El C8 ZDDP primario es elgrado di-n-octilo purode la gama Sinolook ZDDP - el alquil ZDDP primario de cadena- más larga de la serie. Mientras que el grado mixto C4/C8 equilibra la reactividad de la cadena-corta con la estabilidad de la cadena-larga, el grado C8 puro maximiza todas las ventajas de la longitud extendida de la cadena n-alquílica:máxima estabilidad térmicaen la serie primaria,mejor solubilidad en aceites de base éster y grupo III, grupo IV (PAO), y elperfil de descomposición térmica más limpio(la menor cantidad de subproductos-ácidos a altas temperaturas). Preferido para aceites de motor sintéticos de primera calidad, lubricantes industriales de alta-temperatura y aplicaciones que requieren máxima estabilidad oxidativa del componente ZDDP. Serie Sinolook ZDDP: Primario C4/C8 Mixto ·Primaria C8 (este grado)· ZDDP Secundaria.
Anti-desgaste · Antioxidante · Inhibidor de corrosión · Alquilo primario n-C8 puro · Mejor solubilidad en aceites sintéticos · Mayor estabilidad térmica en series primarias · HDEO · PCMO sintético · Temperatura industrial alta- · ⚠ Se requiere presupuesto de Zn/P/S SAPS
Primario C8 ZDDP
Di-n-Dialquilditiofosfato de octil zinc / Zn[S–P(S)(OC₈H₁₇)₂]₂ / Sal de tiofosilalquil zinc / Zn 7,0–10,0 % · P 5,0–8,0 % · S 10,0–14,0 % / C8 primario puro - Máxima estabilidad térmica · Grado de aceite sintético de primera calidad
| Número CAS | 4991-47-3 (di-n-octilo puro); 85940-28-9 (ref. mezcla comercial) |
| Fórmula | Zn[S–P(S)(OC₈H₁₇)₂]₂ · R=n-C₈H₁₇ (n-octilo, ambas cadenas) |
| Sinónimos | ZDDP C8 primario · Di-n-octil ZDDP · Di-n-octilditiofosfato de zinc · O,O-di-n-n-octilditiofosfato de zinc · Sal de tiofosilalquil zinc · ZDDP C8 · ZDDP primario de cadena larga- |
| Estructura Alquílica | PURO n-C8- las cuatro cadenas de alquilo son n-octilo (n-C₈H₁₇); peso molecular ~960 (compuesto puro, antes del diluyente); MW mayor que el grado mixto C4/C8 (~760–850) → % de elemento activo ligeramente menor por gramo con contenido de diluyente equivalente |
| ★ frente a C4/C8 mixto | ★ Mayor estabilidad térmica (cadena{0}}larga pura) ★ Mejor solubilidad en el Grupo III/PAO/éster ★ Descomposición más limpia a alta-temperatura - menos ácido |
| Estado de SAPS | ⚠ Zn 7–10% → S/A ⚠ P 5.0–8.0% ⚠ S 10–14% |
| SGA / Seguridad | FP mayor o igual a 180 grados H315/H317/H319 irritante |
¿Qué es el ZDDP C8 primario y por qué el n-octilo puro?
Primario C8 ZDDP(O,O{0}}di-n-octilditiofosfato de zinc) se sintetiza exclusivamente a partir den-octanol (1-octanol, C₈H₁₇OH)- las cuatro cadenas alquílicas que flanquean los dos centros de fósforo son grupos n-octilo primarios lineales. Esta arquitectura de tipo único-alquilo-lo distingue del grado mixto C4/C8 (que lleva cadenas de n-butilo y n-octilo en la misma molécula) y de los grados secundarios de ZDDP (que utilizan cadenas ramificadas de isopropilo o sec-butilo). La estructura C8 pura significa que cada molécula del lote tiene un entorno alquilo idéntico-bien definido alrededor de la esfera de coordinación del fósforo-azufre -, lo que ofrece una cinética de descomposición térmica más consistente y predecible que los grados de cadena mixta-.
La principal ventaja de la longitud de la cadena C8 sobre los alquilos primarios más cortos es su efecto sobre dos propiedades interconectadas:solubilidad en aceiteyestabilidad térmica. La solubilidad en aceites base no-polares (grupo III hidrocraqueado, grupo IV PAO, ésteres del grupo V) aumenta con la longitud de la cadena alquílica debido a una mejor compatibilidad de la cadena de hidrocarburos (como un principio similar al -disolución-aplicado a las interacciones del polímero-solvente). Los grados ZDDP con cadenas C₄ pueden mostrar una solubilidad límite o turbidez en aceites base del Grupo III/PAO de alta-pureza y baja-polaridad a bajas temperaturas, mientras que los grados C8 permanecen completamente transparentes. La estabilidad térmica - la resistencia del enlace P – O – C a la escisión catalizada unimolecular o ácida -a temperaturas elevadas - también mejora con la longitud de la cadena, porque el grupo alquilo más grande protege estéricamente el enlace P – O – C del ataque nucleofílico por trazas de agua o especies ácidas. Esto se traduce en una vida útil más larga a temperaturas del cárter superiores a 130 grados.
| Propiedad | Primaria C8 ★ (este) | Primaria C4/C8 Mixta | ZDDP secundario |
|---|---|---|---|
| tipo alquilo | N-C8 puro (las 4 cadenas) | Mixto n-C4 + n-C8 | iso-C3/seg-C4/seg-C8 |
| Estabilidad térmica | ★★★ Más alto | ★★ Alto | ★ Moderado |
| Solubilidad del grupo III/PAO | ★★★ Excelente | ★★ Bueno | ★★ Bueno |
| Formación de tribopelículas (arranque en frío) | Inicio más lento | Moderado | ★★★ Más rápido |
| Rendimiento antioxidante | ★★★ Más fuerte | ★★★ Fuerte | ★★ Bueno |
| Limpieza de descomposición | ★★★ Más limpio (menos subproductos-ácidos) | ★★ Limpiar | ★ -eliminación → olefinas + H₃PO₄ |
| Elemento activo % (Zn/P/S) | Ligeramente inferior (mayor MW por Zn) | rango medio | Más alto (alquilo de bajo PM) |
| Aplicación ideal | Aceites sintéticos industriales de alta-temperatura | HDEO/PCMO de uso general- | PCMO de arranque en frío-rápido |
Todos los grados de ZDDP forman su tribopelícula protectora mediante descomposición térmica/triboquímica - la molécula se descompone en la superficie de contacto del metal para generar vidrio de polifosfato de zinc. ElcaminoEl proceso de descomposición difiere críticamente entre alquilos primarios y secundarios:
El enlace P – O – C se escinde mediante hidrólisis (trazas de agua a alta temperatura): R – O – P → ROH + PO⁻. El n-octanol (C₈H₁₇OH) es el subproducto orgánico -, un alcohol relativamente inerte, no-ácido y no-corrosivo. La especie de fosfato inorgánico (ZnO/Zn₃(PO₄)₂) forma la película protectora de vidrio.Sin formación de ácido ni subproductos-corrosivos.
El -hidrógeno del grupo alquilo secundario (p. ej., isopropilo: CH₃–CH(–O–P)–CH₃) se elimina a temperatura elevada: el enlace P–O se rompe mediante la eliminación de E2, lo que produce unolefina(por ejemplo, propeno CH₃–CH=CH₂)y H₃PO₄ (ácido fosfórico). El ácido puede atacar los metales portadores (Pb, Cu, Sn), aumentando el desgaste corrosivo - gestionado por la reserva de TBN (detergente/dispersante) en la formulación.
Implicaciones prácticas:El ZDDP C8 primario es el grado preferido para aplicaciones con requisitos estrictos de corrosión (aceros para rodamientos de precisión, contactos de aleaciones no ferrosas) e intervalos de drenaje prolongados donde la acumulación de ácido procedente de la descomposición secundaria del ZDDP consumiría la reserva de TBN demasiado rápido. En el servicio de drenaje largo-de HDEO (100,000+ km), la vía de descomposición primaria más limpia preserva el espacio libre del TBN para la neutralización del ácido procedente de la combustión -, no del aditivo ZDDP en sí.
Especificación técnica
S/A ≈ %Zn × 1,24; Mismo rango que el contenido de elemento activo mezclado C4/C8 - mantenido a pesar de un MW más alto a través del nivel de diluyente ajustado
El piso inferior (5,0% frente a 5,5% para C4/C8 mezclado) refleja un PM más alto de la molécula de C8 pura - especifique el grado P%; Se aplican las mismas reglas de presupuesto de petróleo-P terminado.
Mismo rango que el grado mixto; confirmar el S% específico del grado-en el COA; incluir en el presupuesto de azufre de ACEA
Ligeramente superior a los grados que contienen C4 (las cadenas C8 más largas aumentan modestamente la viscosidad intrínseca); contribución aún insignificante con un tratamiento de 0,5 a 1,5 % en peso en el aceite terminado
Presupuesto SAPS - Se aplican las mismas reglas que el grado primario C4/C8
El ZDDP C8 primario tiene los mismos rangos de contenido de elementos activos Zn, P y S que el grado mixto C4/C8. Todos los cálculos del presupuesto de SAPS son idénticos:P en aceite acabado=(% de tratamiento ZDDP × % P/100. ACEA C3/API SP P Menor o igual a 0,08%: tratamiento máximo en P=7%=1.14% en peso; en P=8%=1.00% en peso. ACEA E6/E9 y API CK-4 no tienen límite P - tasa de tratamiento gobernada únicamente por el objetivo de rendimiento de AW y el presupuesto total de TBN. Distinción clave frente a C4/C8 mixto: el porcentaje mínimo de P es del 5,0 % (frente a 5,5 %) debido al mayor MW de la molécula. - especifique su grado de P% objetivo en el pedido. Para formulaciones de aceite sintético de primera calidad donde la limpieza por descomposición térmica es fundamental (HDEO de drenaje largo-, PCMO turboalimentado), el C8 primario es el grado recomendado a pesar de que los números de SAPS son idénticos - la calidad de la tribopelícula y la ausencia de subproductos ácidos de la descomposición justifican la ligera calidad premium frente a la calidad mixta.
| Parámetro | Especificación | Método de prueba | Nota vs C4/C8 Grado mixto |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Líquido claro a ámbar | Visual | Color similar; normalmente ligeramente más claro en aceites base del Grupo III/PAO debido a una mejor solubilidad - el grado C8 es menos propenso a mostrar una leve turbidez a bajas temperaturas en aceites base de alta-pureza |
| Contenido de zinc ⚠ | 7,0–10,0 % en peso | Norma ASTM D4628 | Mismo rango que el nivel de Zn activo - mixto C4/C8 mantenido mediante diluyente ajustado; especificar el grado Zn% para el presupuesto de SAPS; S/A =Zn% × 1,24 |
| Fósforo ★ ⚠ | 5,0–8,0 % en peso | Norma ASTM D1091 | Mínimo 5,0 % frente a 5,5 % para C4/C8 mixto - la molécula de C8 pura tiene un MW más alto (no hay cadenas C4 más ligeras que reduzcan el MW); las mismas reglas presupuestarias-del petróleo terminadas; especificar grado P% en el pedido |
| Azufre ⚠ | 10,0–14,0% en peso | Norma ASTM D1552/D2622 | Mismo rango que el grado mixto |
| Punto de inflamación (COC) | Mayor o igual a 180 grados | Norma ASTM D92 | Misma clasificación; n-octanol FP es 81 grados - ZDDP FP se rige por el componente de aceite diluyente, no por la volatilidad de la cadena alquílica |
| Viscosidad cinemática a 100 grados. | 10–25 cSt | Norma ASTM D445 | Marginalmente superior a C4/C8 mezclado dentro del mismo rango de 10 a 25 cSt debido a la molécula de C8 más grande; todavía insignificante a tasas de tratamiento normales |
| Densidad a 20 grados | 1,10-1,20 g/cm³ | Norma ASTM D4052 | Mismo rango que el grado mixto; utilizar para la conversión de tasa de tratamiento de masa-a-volumen en la combinación |
| ★ Estabilidad térmica | ★ Más alto en la serie primaria | ASTM D2070/Estado de Pensilvania | DIFERENCIADOR CLAVE - El C8 puro exhibe una tasa más baja de hidrólisis/escisión térmica del enlace P–O–C en comparación con el grado mixto C4/C8; confirmado en la prueba de oxidación Micro-de Penn State y en la clasificación de oxidación de Secuencia IIIGH; especificar "C8 primario" (no mezclado) para formulaciones premium de aceite sintético |
Aplicaciones y por qué C8 es el grado preferido
1. Aceites de motor sintéticos premium - Grupo III / PAO / Base éster
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, aromáticos muy bajos), el componente C4 más corto del ZDDP de grado mixto- puede producir una turbidez tenue o una solubilidad límite a temperaturas de remojo en frío (-20 grados), mientras que el C8 puro permanece completamente soluble. En las materias primas de PAO (oligómeros ramificados completamente no-polares), la cadena alquílica C8 más larga coincide mejor con el carácter no-polar de la matriz del aceite base - consistente con el principio de formulación de que la solubilidad del aditivo requiere compatibilidad de hidrocarburos entre los grupos de cola del aditivo y el aceite base. Para motores turbo-de inyección-directa que funcionan con 5W-30 totalmente sintético (API SP/ACEA C3), el C8 ZDDP primario al 0,8–1,0 % en peso proporciona un rendimiento de oxidación de Secuencia IIIGH superior en comparación con el grado mixto debido a su mayor estabilidad térmica inherente.
2. Largo-Drenaje HDEO - 100,000+ km Sintético SAE 15W-40/10W-30
Para formulaciones HDEO premium con intervalos de cambio de aceite extendidos (100.000 km o 500 horas de funcionamiento), la ventaja de estabilidad térmica del C8 primario es más significativa desde el punto de vista comercial. En el punto de servicio de 80 000 a 100 000 km, el ZDDP en un HDEO de drenaje largo-ha estado expuesto a temperaturas de sumidero de 120 a 140 grados durante períodos prolongados, y la integridad de la unión P–O–C determina directamente si la tribopelícula antidesgaste puede regenerarse durante todo el intervalo de drenaje. El ZDDP C8 primario, con su superior estabilidad hidrolítica del enlace P–O–C y su descomposición más limpia (sin generación de ácido por la -eliminación), mantiene la capacidad de regeneración de tribopelículas durante más tiempo en el intervalo de drenaje que los grados mixtos o secundarios. La descomposición más limpia también significa un menor consumo de TBN por el ácido de descomposición ZDDP, lo que preserva más reserva de TBN para neutralizar los ácidos de combustión - una ventaja significativa en los últimos 20 000 a 30 000 km de un drenaje largo.
3. Lubricantes industriales para altas-temperaturas
En aplicaciones industriales de alta-temperatura - aceites para compresores alternativos (temperatura de la válvula de descarga de 180 a 220 grados), aceites de circulación de turbinas (temperatura del muñón del cojinete de 120 a 150 grados) y aceites sintéticos para engranajes industriales (CLP EP, sumidero de 100 a 130 grados) - el componente ZDDP debe sobrevivir sin degradación térmica durante 4000 a 8000 horas continuas servicio. La mayor estabilidad de enlace P–O–C del ZDDP primario C8 significa que permanece intacto y disponible para la regeneración de tribopelículas durante estos intervalos de servicio extendidos. En los aceites sintéticos para compresores basados en PAO- (ISO VG 46/68), la excelente solubilidad del PAO C8 ZDDP también evita la separación de fases o la sedimentación de aditivos durante los intervalos de cambio de aceite-y los períodos de parada en frío.
4. Componente de mezcla en paquetes de aditivos PCMO
En los paquetes de aditivos PCMO (paquetes DI para API SP/ILSAC GF-6A/B), el ZDDP se utiliza a menudo como una mezcla binaria o ternaria: el ZDDP C8 primario proporciona el antioxidante de alta-temperatura y el componente de estabilidad de drenaje prolongado-, mientras que el ZDDP secundario (grado isopropilo o sec-butilo) proporciona una activación de la tribopelícula de arranque en frío-más rápida. Una proporción de mezcla típica es 60–70% en peso de ZDDP C8 primario + 30–40% en peso de ZDDP secundario -, lo que equilibra el rendimiento de desgaste de la leva de arranque en frío-(ASTM Secuencia IVA/IVB, que es sensible a la formación temprana de tribopelículas) con la estabilidad de oxidación a alta-temperatura (Secuencia IIIGH) que permite el C8 primario. En esta función, el ZDDP C8 primario es el ZDDP "columna vertebral" que proporciona un rendimiento antidesgaste y AO básico, complementado con el ZDDP secundario para la activación a baja temperatura.
Preguntas frecuentes
P: ¿Por qué algunas formulaciones especifican "solo C8 primario" en lugar de permitir el grado mixto C4/C8?
Tres razones técnicas impulsan la especificación "solo C8" en ciertas formulaciones premium. Primero,Garantía de solubilidad del grupo III/PAO a temperaturas frías: algunas formulaciones sintéticas aprobadas por OEM-especifican una prueba de transparencia de remojo en frío (generalmente -20 grados durante 72 horas) como parte de la calificación del aceite terminado, y el ZDDP de grado mixto-puede introducir una turbidez límite que el C8 puro no presenta. Segundo,presupuesto de neutralización ácida de descomposición térmica: en formulaciones optimizadas para una reserva exacta de TBN al final-del-drenaje (especialmente HDEO de drenaje largo-ACEA E6/E9 con TBN mayor o igual a 9 mgKOH/g objetivo en el drenaje), la menor generación de ácido de la descomposición primaria de C8 frente al grado mixto proporciona una trayectoria de consumo de TBN más predecible - evitando la necesidad de sobre-diseñar en exceso la reserva de TBN con detergente adicional. Tercero,programas de calidad regulatorios/OEM: algunos programas de aprobación de lubricantes OEM (por ejemplo, Mercedes-Benz MB 228.61, Volvo VDS-5) especifican el tipo de alquilo ZDDP en la divulgación de la formulación como parte del registro del lubricante, lo que exige que los fabricantes coincidan con el tipo de alquilo de la formulación de referencia cuando utilizan la formulación aprobada como plantilla.
P: ¿Es Primary C8 ZDDP adecuado para su uso en productos de paquete adicional- del mercado de accesorios ("suplemento de aceite con ZDDP")?
Sí, - Primary C8 ZDDP es una excelente opción para productos complementarios ZDDP del mercado de repuestos (similares en concepto a Rislone ZDDP, Driven Racing Oil o el aditivo Lucas ZDDP), particularmente aquellos dirigidos a motores antiguos de alto-rendimiento con árboles de levas de taqué plano-, que requieren niveles de ZDDP más altos que los que proporcionan los aceites de motor API SP modernos. La estabilidad térmica superior y la descomposición limpia del grado C8 son ventajosas en diseños de motores más antiguos con temperaturas de funcionamiento más altas y entornos de combustión menos controlados. Para la formulación de suplementos del mercado de accesorios: la tasa típica de tratamiento de ZDDP del paquete adicional es del 3 al 8 % del producto del paquete adicional, que se agrega del 3 al 5 % al aceite terminado -, lo que da como resultado una contribución de ZDDP del 0,09 al 0,40 % del aditivo ZDDP en el aceite terminado. Incluso en el extremo superior de este rango (aumentando el P del aceite terminado entre ~0,02 y 0,03%), la tasa de tratamiento es modesta según los estándares de rendimiento del motor. Nota: en vehículos nuevos con garantías ACEA C3/API SP, agregar suplementos ZDDP no originales puede anular la garantía al elevar la P del aceite terminado por encima de la especificación - asesore a los clientes en consecuencia.
P: ¿Cuál es la diferencia de vida útil entre el grado primario C8 ZDDP y el grado mixto C4/C8?
Tanto el grado primario C8 como el mixto C4/C8 ZDDP tienen una vida útil de 12 meses en las condiciones recomendadas de almacenamiento seco y sellado (0 a 40 grados). El principal mecanismo de degradación para ambos es la hidrólisis lenta del enlace P – O – C en presencia de trazas de humedad - que genera ácido fosfórico y el alcohol correspondiente. El C8 primario ZDDP se hidroliza un poco más lentamente que el grado mixto (la cadena C8 más larga proporciona protección estérica adicional del enlace P–O–C), por lo que en la práctica el C8 primario a menudo mantiene el cumplimiento de las especificaciones más allá de los 12 meses si se almacena correctamente - pero la garantía de 12 meses es el estándar comercial para fines de planificación. En ambos casos, el requisito de almacenamiento de claves escontenedores sellados con menos o igual a 0,10% de agua por KFT, evitar los ciclos de temperatura (la condensación de la humedad del espacio superior en tambores parcialmente vacíos acelera la hidrólisis) y el uso de una manta de nitrógeno para contenedores a granel abiertos. Al recibir-se recomiendan controles KFT y P% para cualquier material almacenado más de 9 meses.
Referencias técnicas y regulatorias
D4628 (Zn%) · D1091 (P%) · D1552/D2622 (S%) · D445 (KV @100 grados) · D4052 (densidad) · D92 (FP) · KFT (agua menor o igual a 0,10%) · D130 (tira de Cu 1b) ·ASTM D2070/Penn State Micro-Oxidación (estabilidad térmica - diferenciador clave frente al grado mixto)· D4172 (desgaste de 4-bolas) · D2882 (bomba de paletas Vickers) · Secuencia ASTM IVA/IVB · Secuencia ASTM IIIGH · GC (confirmación de pureza de alquilo n-C8 a pedido)
HDEO sintético premium: API CK-4/FA-4 · ACEA E6/E9 · MB 228.51/228.61 · Volvo VDS-5 · Mack EO-O PP· PCMO sintético (backbone AW): API SP · ILSAC GF-6A/B · ACEA C3 (bajo-P grado) · GM dexos1 Gen3 · Hidráulico: DIN 51524-2/3 HM tipo zinc · Denison HF-0/HF-2 · Engranajes: ISO CLP/CLP-HC · DIN 51517-3 · Compresor: ISO 6743-3 DAH (sintético) · Turbina: ISO 6743-5
Registrado en REACH · Listado en TSCA · CAS 4991-47-3 · SAPS-activo: Zn/P/S contribuyen - a las mismas reglas presupuestarias que el grado mixto · n-alcohol octílico (C8H17OH) es la descomposición primaria por-producto - no tóxico, no ácido, cumple con REACH · GHS SDS disponible · Sin SEP
Primaria C4/C8 Mixta ZDDP ✅ ·Primario C8 ZDDP ✅ (este producto)· ZDDP secundario (siguiente - alquilo ramificado, tribopelícula-de inicio en frío más rápido) · Amina AO · AO fenólico · Modificadores de fricción
Primario C8 ZDDP · Zn[S-P(S)(OC₈H₁₇)₂]₂ · Di-n-octilo puro · Zn 7–10 % · P 5–8 % · S 10–14 % · Estabilidad térmica más alta · Grado sintético premium · COA/TDS/SDS
Solicite precios, TDS y soporte técnico
Especifique el objetivo de Zn%, P%, S% (grado de pureza n-C8), aplicación (HDEO sintético · PCMO PAO/Gp III · hidráulico · compresor), restricción de presupuesto de P (ACEA E9 sin límite · ACEA C3 menor o igual a 0,08% · etc.), volumen y puerto de destino. COA completo (Zn/P/S confirmado por ICP-OES), TDS, SDS y confirmación de pureza de alquilo n-C8 por GC disponible a pedido. Muestras de calificación (200 ml – 5 kg) disponibles.
Serie anti-antidesgaste y antioxidante:Primaria C4/C8 ZDDP ✅ · Primaria C8 ZDDP ✅ · ZDDP secundaria (siguiente)· Amina AO · Fenólico AO · Modificadores de fricción · Inhibidores de corrosión
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