新戊基多元醇酯,属于醇的β-碳原子上无氢原子的酯,其热分解是通过自由基历程进行,最后也形成酸和烯烃,这种分解途径所需活化能较高(约240KJ/mol),因此热分解温度也较高(比上节讨论的酯高20-30℃)。
在此,引入一个概念:酯类油的非极性指数,以便说明酯类油的润滑性。
非极性指数 NPI =(总碳原子数×分子量)/(酯基基团数×100)
酯类油的润滑性与非极性指数有着极好的对应关系:
对于双酯和多元醇酯的应用而言,它们的选择,可以根据综合的优缺点来平衡所需:
优点:
与矿油相比,含有添加剂时,具有更好的氧化和热安定性;使用温度高;倾点低,低温流动性好;良好的粘温性能;与矿油和大多数合成油可完全互溶;优良的抗磨、抗擦伤性能,优良的摩擦特性;挥发性低;无毒;有很多类型的酯可生物降解;价格适中。
缺点:
只有低粘度级别的酯可供应用;与密封材料的适应性有问题,仅有氟橡胶(FPM)、聚四氟乙烯(PTFE)和甲基苯乙烯硅橡胶(MFQ)可适应;与涂料不适应;水解稳定性差;防腐性稍差。
关于酯类油的毒性,我在其它专题说得较多,在此扼要描述如下。
酯类油的毒性较低,尤其是对水源的危害很小,除了其本身毒性小外,易在水中降解也是一个因素。酯的毒性,属欧共体对材料毒性分类(WGK)的无毒和低毒类。如下表。
WGK分类 | 酯的类型 | 毒性划分 |
0 | 多元醇酯、双酯 | 对水源无毒害 |
二聚酸酯、复酯 | ||
1 | 邻苯二甲酸酯、偏苯三酸酯 | 对水有轻微危害 |
2 | 对水源有害 | |
3 | 对水源有较强危害 |