光学仪器润滑脂及其制备方法

申请号 CN201611135007.X 申请日 2016-12-11 公开(公告)号 CN106701257A 公开(公告)日 2017-05-24
申请人 新乡市恒星科技有限责任公司; 发明人 周忠太; 张守鹏; 宋丽华; 李保莉; 齐瑞琴; 周征寰;
摘要 本 发明 公开了一种光学仪器 润滑脂 及其制备方法,属于专用润滑脂技术领域。本发明的技术方案要点为:光学仪器润滑脂,是由以下重量百分配比的原料制备而成的: 基础 油55%‑80%、稠化剂13%‑38%、添加剂3%‑5%和 增粘剂 5%‑10%。本发明还具体公开了该光学仪器润滑脂的制备方法。本发明制得的光学仪器润滑脂是使用锂皂稠化特殊的 基础油 并加入优异的添加剂制备而成的,具有优良的抗 氧 化性能和润滑性能,并且保证润滑脂具有较长的使用寿命,增粘剂保证润滑脂具有一定的阻 力 ,锂皂与塑料具有良好的相容性,进而保证润滑脂的 密封性 。
权利要求

1.光学仪器润滑脂,其特征在于是由以下重量百分配比的原料制备而成的:基础
55%-80%、稠化剂13%-38%、添加剂3%-5%和增粘剂5%-10%,其中基础油为150号国标机械油、
500号SN、500号N或100号合成低温油中的一种或多种,稠化剂为复合脂肪酸锂盐,添加剂为环烷酸盐型防腐剂、苯二胺化合物抗化剂、硫化烯籽油抗磨剂或二烷基二硫代磷酸盐类极压剂中的一种或多种,增粘剂为聚异丁烯、合成聚酯或胶中的一种或多种。
2.一种光学仪器润滑脂的制备方法,其特征在于具体步骤为:
(1)将50重量份的150号国标机械油加入到皂化釜中,搅拌加热使皂化釜内油温升至80℃时加入26.9重量份的十二羟基硬脂酸,持续搅拌并继续升温至90℃使十二羟基硬脂酸完全溶解,停止加热后皂化釜内温度继续上升,待自然降温至90℃时向皂化釜内加入氢氧化锂溶液,该氢氧化锂溶液是由4.2重量份的氢氧化锂和13重量份的制备而成的;
(2)当皂化釜内温度升至100℃时加入酸溶液,该硼酸溶液是由1.3重量份的硼酸和
3.9重量份的水制备而成的,继续升温脱水,当皂化釜内温度升至130℃时加入1.7重量份的癸二酸,温度升至210℃停止升温,然后加入12.1重量份的150号国标机械油,循环降温,剪切,当皂化釜内温度降至100℃时加入8重量份的聚异丁烯、1重量份的二苯胺和2重量份的硫化烯烃棉籽油,剪切脱气制得光学仪器润滑脂。

说明书全文

光学仪器润滑脂及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于专用润滑脂技术领域,具体涉及一种光学仪器润滑脂及其制备方法。

背景技术

[0002] 光学仪器是非常精密的仪器,这些仪器一般比较昂贵,而且很容易损坏。为了保护光学仪器,光学仪器的滑动或转动部位以及接近外表摩擦部位必须进行润滑和密封。润滑是为了保证这些活动部位长期使用不会被磨损,密封是为了保证杂质不能进入光学仪器内部。润滑是润滑脂的基本功能,光学仪器的扭矩很小,所以光学仪器的润滑脂必须是低扭矩。光学仪器使用的润滑脂必须能够与仪器的塑料有较好的相容性,润滑脂的相容性能够使塑料膨胀,这样就会有良好的密封性能,润滑脂的相容性可以使润滑脂不扩散、不渗油,进而保证润滑脂不会在仪器内部流动影响仪器的正常使用。
[0003] 许多光学仪器安装有调焦螺纹涡轮蜗杆、螺杆轴、升降螺旋等构件,这些构件一般都是金属制品,不仅需要润滑还需要防锈,要求光学仪器润滑脂具有良好的防锈能。光学仪器的调整都是很细微的,调整好以后没有外力的作用下镜头是不能移动的。光学仪器润滑脂除了具有降低扭矩的作用外还应该具有一定的阻力,这样才能保证光学仪器的调整精度。光学仪器润滑脂都是在生产时加入,使用终身,所以光学仪器润滑脂必须具有优良的化学稳定性,长期暴露在空气中不会化、变质。

发明内容

[0004] 本发明解决的技术问题是提供了一种密封性能良好、阻力适合且抗扩散性能良好的光学仪器润滑脂及其制备方法,该润滑脂专用于测量仪、显微镜、望远镜、摄像机、幻灯机、光谱仪、航测遥感仪器及照相机等精密光学仪器的镜头周边的滑动、转动部位及接近外表摩擦件的润滑与密封,光学仪器螺纹面、透镜周边摩擦部位的低扭矩部位以及光学仪器的调焦螺纹、蜗杆或螺杆的轴、升降螺旋、手轮机构的燕尾槽或滑轮等运动部件。
[0005] 本发明为解决上述技术问题采用如下技术方案,光学仪器润滑脂,其特征在于是由以下重量百分配比的原料制备而成的:基础油55%-80%、稠化剂13%-38%、添加剂3%-5%和增粘剂5%-10%,其中基础油为150号国标机械油、500号SN、500号N或100号合成低温油中的一种或多种,稠化剂为复合脂肪酸锂盐,添加剂为环烷酸盐型防腐剂、苯二胺化合物抗氧化剂、硫化烯籽油抗磨剂或二烷基二硫代磷酸盐类极压剂中的一种或多种,增粘剂为聚异丁烯、合成聚酯或胶中的一种或多种。
[0006] 本发明所述的光学仪器润滑脂的制备方法,其特征在于具体步骤为:(1)将50重量份的150号国标机械油加入到皂化釜中,搅拌加热使皂化釜内油温升至80℃时加入26.9重量份的十二羟基硬脂酸,持续搅拌并继续升温至90℃使十二羟基硬脂酸完全溶解,停止加热后皂化釜内温度继续上升,待自然降温至90℃时向皂化釜内加入氢氧化锂溶液,该氢氧化锂溶液是由4.2重量份的氢氧化锂和13重量份的制备而成的;
(2)当皂化釜内温度升至100℃时加入酸溶液,该硼酸溶液是由1.3重量份的硼酸和
3.9重量份的水制备而成的,继续升温脱水,当皂化釜内温度升至130℃时加入1.7重量份的癸二酸,温度升至210℃停止升温,然后加入12.1重量份的150号国标机械油,循环降温,剪切,当皂化釜内温度降至100℃时加入8重量份的聚异丁烯、1重量份的二苯胺和2重量份的硫化烯烃棉籽油,剪切脱气制得光学仪器润滑脂。
[0007] 本发明制得的光学仪器润滑脂是使用锂皂稠化特殊的基础油并加入优异的添加剂制备而成的,具有优良的抗氧化性能和润滑性能,并且保证润滑脂具有较长的使用寿命,增粘剂保证润滑脂具有一定的阻力,锂皂与塑料具有良好的相容性,进而保证润滑脂的密封性。
[0008] 本发明制得的润滑脂与塑料具有良好的相容性,能够使镜头周边的塑料件膨胀从而起到良好的密封作用,这种润滑脂具有较宽的温度使用范围,保证光学仪器能在-50℃到120℃的环境内正常工作,另外,这种润滑脂还具有防霉变和防锈的性能。

具体实施方式

[0009] 以下通过实施例对本发明的上述内容做进一步详细说明,但不应该将此理解为本发明上述主题的范围仅限于以下的实施例,凡基于本发明上述内容实现的技术均属于本发明的范围。实施例
[0010] 1、将50公斤150号国标机械油加入到皂化釜中,搅拌加热使皂化釜内油温升至80℃时加入26.9公斤十二羟基硬脂酸,持续搅拌并继续升温至90℃使十二羟基硬脂酸完全溶解,停止加热后皂化釜内温度继续上升,待自然降温至90℃时向皂化釜内加入氢氧化锂溶液,该氢氧化锂溶液是由4.2公斤氢氧化锂和13公斤水制备而成的;2、当皂化釜内温度升至100℃时加入硼酸溶液,该硼酸溶液是由1.3公斤硼酸和3.9公斤水制备而成的,继续升温脱水,当皂化釜内温度升至130℃时加入1.7公斤癸二酸,温度升至210℃停止升温,然后加入12.1公斤150号国标机械油,循环降温,剪切,当皂化釜内温度降至100℃时加入8公斤聚异丁烯、1公斤二苯胺和2公斤硫化烯烃棉籽油,剪切脱气制得光学仪器润滑脂。
[0011] 本实施例制得的光学仪器润滑脂是由国标基础油与复合锂皂制作而成的专用润滑脂,其中国标基础油具有很好的抗氧化性能、抗极压性能及良好的相似粘度,进而保证润滑脂具有低转矩润滑性能和较长的使用寿命,复合锂皂具有良好的塑料相溶性及较低的网分油性能,所以制得的润滑脂是光学仪器专用润滑脂。
[0012] 以上实施例描述了本发明的基本原理、主要特征及优点,本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明原理的范围下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进均落入本发明保护的范围内。
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