Pourquoi les huiles de base à -VI élevé s'avèrent efficaces dans toutes les plages de températures
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L'huile lubrifiante est généralement composée d'huile de base et d'additifs. L’huile de base est le principal composant de l’huile lubrifiante et détermine ses propriétés fondamentales. L'indice de viscosité (VI) élevé est un indicateur essentiel d'une huile de base de haute-qualité.
Qu'est-ce que l'indice de viscosité ?
L'indice de viscosité (VI) est une valeur numérique sans dimension utilisée pour mesurer la mesure dans laquelle la viscosité d'une huile lubrifiante change avec la température. Un VI plus élevé indique un changement de viscosité plus faible par rapport aux changements de température, ce qui se traduit par des performances de lubrifiant plus stables sur une large plage de températures.
Pourquoi rechercher un indice de viscosité élevé dans les huiles de base lubrifiantes ?
Assure la protection de la lubrification dans des conditions de fonctionnement à -température élevée (empêche un éclaircissement excessif)
À température de fonctionnement, une huile à faible -VI s'amincit vers le bord de son film. Les huiles à VI élevé- perdent moins de viscosité, de sorte que le film d'huile entre les surfaces de glissement reste intact là où un produit à faible -VI entraînerait un contact métal-à-métal. La même marge thermique réduit l’oxydation : moins de carbone, moins de boues, une dégradation plus lente, une durée de vie plus longue.
Garantit un fonctionnement fluide dans des conditions de -température basse (évite un épaississement excessif)
À basses températures, les huiles à VI élevé-présentent des augmentations de viscosité plus faibles, conservant une bonne fluidité et pompabilité à basse température-, ce qui réduit l'usure du démarrage à froid-et la consommation d'énergie.

Permet des capacités d'huile multigrade et une large adaptabilité aux conditions de fonctionnement
Les huiles à VI élevé-conservent leur viscosité du démarrage à froid jusqu'à la température de fonctionnement. Un grade couvre à la fois la capacité de démarrage à basse-température et la protection du film à haute-température, afin que les opérateurs puissent abandonner le remplacement d'huile saisonnier que les huiles à grade unique-exigent encore.
Améliore les performances globales du lubrifiant et sa durée de vie
Les huiles de base à VI élevé-conservent leur viscosité sur une large plage de températures. Ils ont tendance à résister à l'oxydation, à s'évaporer moins à haute température et à garder les composants plus propres -, ce qui convient à un service à haute-température, haute-pression et haute-vitesse tout en prolongeant les intervalles de vidange.
Comment améliorer l'indice de viscosité des huiles de base lubrifiantes ?
Les principales voies permettant d'améliorer l'indice de viscosité (VI) des huiles de base lubrifiantes comprennent l'optimisation de la qualité de l'huile de base, l'incorporation d'améliorateurs d'indice de viscosité et l'optimisation de la conception de la formulation. Optimisation de la qualité de l'huile de base (modification de la structure moléculaire)
1. Hydro-valorisation de l'huile minérale : conversion de molécules à faible -VI (aromatiques, naphtènes et cire de paraffine normale) en molécules à haut -VI (isoparaffines).
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Processus |
Réaction clé |
VI Amélioration |
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Hydrofinage |
Aromatiques → Cycloalcanes (Saturation d’hydrogénation) |
+10~15 |
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Hydrocraquage |
Ouverture de cycle et isomérisation des cycloalcanes |
+15~20 |
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Déparaffinage par isomérisation |
Paraffines normales → Isoparaffines (même nombre de carbone) |
+10~15 |
2. Sélection d'huiles de base synthétiques (synthétisant directement des structures moléculaires à VI élevé - à partir de monomères)
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Taper |
Stratégie de conception moléculaire |
VI |
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PAO |
Polymérisation d'oléfines, contrôle du degré de ramification + isoparaffines régulières |
130~150+ |
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Diester |
Acide dibasique + alcool monohydrique, la liaison ester augmente la flexibilité de la chaîne |
140~155 |
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Ester de polyol |
TMP/Néopentylglycol + acide monobasique, centre carboné quaternaire inhibe la cristallisation |
140~160+ |
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PAG |
Polymérisation à ouverture du cycle époxy alcane-, la liaison éther offre une flexibilité extrême de la chaîne |
160~220+ |
Chorus offre une grande variété d'indices de viscosité (VI) élevéshuiles de base synthétiques pour l'industrie des lubrifiants. Utilisés comme huiles de base ou additifs à base de co-, ces esters synthétiques sont formulés dans un large spectre de produits lubrifiants, notamment des huiles moteur, des fluides hydrauliques, des lubrifiants pour l'aviation, des huiles pour compresseurs, des lubrifiants pour chaînes, des huiles pour engrenages et d'autres lubrifiants industriels. Bienvenue à nous contacter pour les spécifications techniques détaillées et les dernières offres de prix.
Ajout d'améliorateurs d'indice de viscosité (amélioration de la formulation)
Ajout d'améliorateurs VI (VII) :L’incorporation d’améliorateurs d’indice de viscosité dans l’huile de base est la méthode la plus rapide et la plus efficace. Grâce à leur « expansion » caractéristique à haute température et à leur « contraction » à basse température, les VII améliorent les performances de viscosité-température de l'huile, compensent les variations importantes de viscosité de l'huile de base selon les températures et maintiennent la stabilité de la viscosité.
Mélange de polyalphaoléfines (PAO) avec des esters
Utilisez l'effet régulateur de polarité-des esters pour améliorer à la fois la compatibilité VI et additive de la PAO.
Polyméthacrylate (PMA)
Offre une forte efficacité d'épaississement et d'excellentes performances à basse-température, ce qui le rend adapté à une large plage de températures.
Copolymère d'oléfine (OCP)
Offre un bon pouvoir épaississant et une stabilité élevée au cisaillement, bien-adapté aux huiles pour moteurs à combustion interne multigrades.
Polyisobutylène (PIB)
Offre une excellente stabilité au cisaillement, mais présente des performances relativement médiocres à basse -température, nécessitant une formulation équilibrée.
Contrôler le dosage de manière appropriée
Ajustez le taux de traitement de l'améliorant VI (généralement entre 4 % et 9 %) en fonction de la viscosité de l'huile de base, de la valeur VI cible et du scénario d'application pour éviter un ajout excessif qui pourrait entraîner une épaisseur d'huile élevée ou une stabilité dégradée au cisaillement.
Chorus propose une large gamme de améliorants d'indice de viscosité,y compris le polyméthacrylate (PMA), le polyisobutylène (PIB), le copolymère d'oléfine (OCP), le copolymère de styrène hydrogéné-diène (HSD) et la polyalphaoléfine (PAO), qui sont largement utilisés dans les huiles moteur, les fluides hydrauliques et les huiles pour engrenages. Veuillez nous contacter pour connaître les derniers tarifs.
Optimisation des formulations et des processus (amélioration synergique)
Obtenez un équilibre entre la viscosité de base et l'amélioration globale de l'IV en mélangeant des huiles de base à VI élevé-et à faible-VI (telles que la PAO et les huiles minérales) dans des proportions précises. Parallèlement, sélectionnez des VII ayant une bonne compatibilité pour fonctionner en synergie avec des additifs tels que des antioxydants afin d'inhiber la dégradation à haute -température, réalisant ainsi une stabilité à long-terme de l'indice de viscosité.
Qu'est-ce qu'un améliorateur d'indice de viscosité ?
Un améliorateur d'indice de viscosité (VII) est un composé polymère à longue chaîne -soluble dans l'huile, qui comprend du polyméthacrylate (PMA), du polyisobutylène (PIB), un copolymère d'oléfine (OCP), du styrène hydrogéné-copolymère diène (HSD) et de la polyalphaoléfine (PAO).
Comparaison des performances de base des cinq types VII
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Indicateur de performance |
PMA |
PIB |
OCP |
HSD |
PAO à haute viscosité |
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Capacité d'épaississement |
★★★ Moyen |
★★★★ Bien |
★★★★★ Le plus élevé |
★★★★ Bien |
★ Faible |
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Stabilité au cisaillement (SSI) |
25 –35% Bon |
15 à 25 % Excellent |
35 à 45 % Moyen |
15 à 20 % exceptionnel |
<5% Permanently Stable |
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Fluidité à basse température |
★★★★★ Optimal |
★ Pauvre |
★★★ Moyenne |
★★★ Moyenne |
★★★★★Excellent |
|
Stabilité à l'oxydation thermique |
★★★★ Bien |
★★★ Bien |
★★★ Moyenne |
★★★★★ Exceptionnel |
★★★★★Excellent |
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Effet de désémulsification |
★★★★★ Avec les deux coalescences |
★ Aucun |
★ Pauvre |
★ Aucun |
★★★ Certain degré |
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Coût |
Haut |
Moyen |
Le plus bas |
Haut |
Le plus haut |






