그리스(윤활제)
Grease (lubricant)그리스는 액체 윤활제 중 증점제의 분산으로 형성된 고체 또는 반고립 윤활제입니다.그리스는 일반적으로 미네랄 오일이나 식물성 오일을 유화시킨 비누로 구성됩니다.
그리스의 공통적인 특징은 높은 초기 점도를 가지고 있다는 것입니다. 시어를 적용하면 그리스에 사용된 베이스 오일과 거의 동일한 점도의 오일 윤활 베어링의 효과를 얻기 위해 떨어집니다.이러한 점도의 변화를 전단 박피라고 합니다.그리스는 단순히 부드러운 고체 또는 고점도 액체인 윤활 재료를 설명하는 데 사용되기도 하지만, 이러한 재료는 고전적인 그리스 특유의 전단 솎아내기 특성을 나타내지 않습니다.예를 들어, 바셀린과 같은 석유 젤리는 일반적으로 그리스로 분류되지 않습니다.
그리스는 윤활유를 자주 사용하지 않고 윤활유가 제자리에 유지되지 않는 메커니즘에 도포됩니다.또한 물과 비압축성 물질의 침입을 방지하는 밀봉제 역할도 합니다.그리스 윤활 베어링은 점도가 높기 때문에 마찰 특성이 큽니다.
특성.
진정한 그리스는 고체 또는 반고체를 형성하기 위해 증점제([1]일반적으로 비누)와 혼합된 오일 및/또는 기타 유체 윤활제로 구성됩니다.그리스는 보통 전단 얇음 또는 유사 플라스틱 유체이며, 이는 유체의 점도가 전단 상태에서 감소함을 의미합니다.그리스를 절단할 수 있는 충분한 힘이 가해진 후 점도가 떨어져 미네랄 오일과 같은 베이스 윤활유의 점도에 접근합니다.이러한 전단력의 급격한 감소는 그리스가 플라스틱 유체로 간주되고, 시간에 따른 전단력의 감소로 인해 그리스가 틱소트로픽이 된다는 것을 의미합니다.일부 그리스는 유동성이므로 작업 시 [2]점성이 더 높아집니다.그리스 건을 사용하여 도포하는 경우가 많습니다. 그리스 건은 압력에 의해 윤활되는 부품에 그리스를 도포하여 부품의 공간에 고체 그리스를 밀어 넣습니다.
두껍게 하다
비누는 가장 일반적으로 사용되는 유화제이며 비누의 종류는 [3]용도에 따라 결정된다.비누에는 스테아린산칼슘, 스테아린산나트륨, 스테아린산리튬, 그리고 이들 성분의 혼합물이 포함됩니다.스테아린산염 이외의 지방산 유도체, 특히 리튬12-히드록시스테아린산염도 사용된다.비누의 성질은 온도 저항성(점도에 비례함), 내수성 및 결과 그리스의 화학적 안정성에 영향을 미칩니다.황산칼슘과 폴리우레아는 금속 [4][5]비누를 기반으로 하지 않는 그리스를 증점하는 물질입니다.
분말 고형물은 증점제, 특히 점토로 사용될 수 있다.또한 기름기름 기반의 그리스는 타르, 흑연 또는 운모와 같은 다른 증점제와 함께 제조되어 기름의 내구성을 높였습니다.실리콘 그리스는 일반적으로 실리카로 진하게 만든다.
엔지니어링 평가 및 분석
리튬 기반 그리스가 가장 일반적으로 사용됩니다. 나트륨 및 리튬 기반 그리스는 칼슘 기반 그리스보다 녹는점(낙하점)이 높지만 물의 작용에 저항하지 않습니다.리튬 기반 그리스는 190~220°C(350~400°F)의 낙하점이 있습니다.그러나 리튬 기반 그리스에 사용할 수 있는 최대 온도는 120°C입니다.
샘플의 그리스 양은 실험실에서 용제를 사용하여 추출한 후 중량 [6]측정 등을 통해 확인할 수 있습니다.
첨가물
일부 그리스에는 "EP"라는 라벨이 붙어 있으며, 이는 "극도의 압력"을 나타냅니다.고압 또는 충격 부하에서는 그리스를 바른 부품이 물리적으로 접촉하여 마찰 및 마모를 일으킬 정도로 일반 그리스가 압축될 수 있습니다.EP 그리스는 필름 파괴에 대한 내성을 높이고, 금속 표면에 희생 코팅을 형성하여 막이 분해되지 않도록 보호하거나, 그리스가 [3]남아 있지 않아도 보호하기 위해 흑연 또는 이황화 몰리브덴과 같은 고체 윤활제를 포함합니다.
구리 또는 세라믹 분말과 같은 고체 첨가물은 일부 그리스에 첨가되어 정압 및/또는 고온 용도로 사용되거나 부식으로 인해 사용 수명 중 부품의 분해가 방해될 수 있습니다.이 화합물들은 방출제 [7][8]역할을 하고 있어요베어링에 고체 첨가제를 사용할 수 없는 것은 공차가 크기 때문입니다.고체 첨가물은 베어링의 [citation needed]마모를 증가시킵니다.
역사
초기 이집트 또는 로마 시대의 기름은 라임과 올리브유를 혼합하여 만든 것으로 생각된다.석회는 기름으로 구성된 트리글리세리드 중 일부를 비누화시켜 칼슘 그리스를 제공합니다.19세기 중반,[9] 비누는 기름에 증점제로 의도적으로 첨가되었다.수세기 동안, 모든 종류의 재료들이 기름으로 사용되어 왔다.예를 들어 검은 [10]민달팽이 아리온 아테르는 스웨덴에서 나무 차축 나무나 카트에 윤활유를 바르는 차축 그리스로 사용되었다.
분류 및 표준
ASTM International, NLGI(National Rublicating Gree Institute) 및 SAE International이 공동 개발한 표준 ASTM D4950 "자동차 서비스 그리스를 위한 표준 분류 및 규격"은 ASTM International에 의해 1989년에 처음 발행되었습니다.또한 NLGI의 "섀시 및 휠 베어링 서비스 분류 시스템"에서 채택한 코드를 사용하여 성능 요구 사항에 따라 섀시 구성 요소와 휠 베어링의 윤활에 적합한 그리스를 분류합니다.
- LA 및 LB: 섀시 윤활유(각각 경도 및 중강도까지 적합)
- GA, GB 및 GC: 휠 베어링(각각 약한 내구성, 중간 내구성 및 엄격한 내구성)
특정 퍼포먼스 카테고리에는 다른 [11]일관성의 그리스를 포함할 수 있습니다.
그리스 일관성의 척도는 일반적으로 NLGI 일관성 수치로 표시됩니다.
표준 ATSM D4950 및 NLGI의 일관성 분류의 주요 요소는 SAE International에서 발행한 표준 SAE J310 "자동차 윤활 그리스"에 재현되어 설명되어 있습니다.
국제 표준화 기구가 1987년에 처음 발표한 표준 ISO 6743-9 "윤활제, 산업용 오일 및 관련 제품(클래스 L)"-분류 - 파트 9: 패밀리 X(그리스)는 장비, 기계 구성품, 차량 등의 윤활에 사용되는 그리스에 대한 자세한 분류를 확립한다.작동 특성(온도 범위, 물의 영향, 부하 등)과 NLGI 일관성 [12]수치를 기준으로 각 그리스에 단일 다중 부품 코드를 할당합니다.
기타 타입
실리콘 그리스
실리콘 그리스는 실리콘 오일을 기반으로 하며, 보통 비정질 흄 실리카로 증점됩니다.
플루오로에테르계 그리스
C-O-C(에테르)와 불소(F)가 카본에 결합되어 있는 불소 중합체.이들은 더 유연하고 불활성성 때문에 까다로운 환경에서 자주 사용됩니다.Solvay Solexis의 Fomblin과 duPont의 Krytox가 대표적인 예입니다.
실험실 그리스
아피존, 실리콘 기반 및 플루오로에테르 기반 그리스는 모두 실험실에서 스톱콕 및 그라운드 유리 조인트를 윤활하는 데 일반적으로 사용됩니다.그리스는 조인트가 "동결"되는 것을 방지하고 고진공 시스템이 올바르게 씰링되도록 하는 데 도움이 됩니다.아피존 또는 유사한 탄화수소 기반 그리스가 가장 저렴하고 고진공 용도에 가장 적합합니다.그러나 그것들은 많은 유기 용제에 녹는다.이러한 품질로 인해 펜탄 또는 헥산에 의한 청소는 간단하지만 반응 혼합물의 오염으로 이어지기 쉽습니다.
실리콘계 그리스는 플루오로에테르계 그리스보다 저렴합니다.반응 혼합물이 종종 오염되기는 하지만, 이들은 비교적 불활성이며 일반적으로 반응에 영향을 미치지 않는다( 0 0[13] 부근에서 NMR을 통해 검출된다).실리콘계 그리스는 용제로는 쉽게 제거되지 않지만 베이스 욕조에 담그면 효율적으로 제거된다.
플루오로에테르 기반 그리스는 용제, 산, 염기 및 산화제를 포함한 많은 물질에 불활성입니다.그러나 그것들은 비싸고 쉽게 지워지지 않는다.
식품용 그리스
식품용 그리스는 식품과 접촉하는 그리스입니다.식품용 윤활유 베이스 오일은 일반적으로 저유황 석유 화학 물질로 쉽게 산화 및 유화되지 않습니다.또 다른 일반적으로 사용되는 폴리 알파 올레핀 베이스 오일도 미국 농무부(USDA)는 세 가지 식품 등급 명칭인 H1, H2, H3를 가지고 있습니다.H1 윤활제는 식품 가공 환경에서 식품과 우연히 접촉할 가능성이 있는 식품 등급 윤활제입니다.H2 윤활제는 접촉 가능성이 없는 위치에서 장비와 기계 부품에 사용되는 산업용 윤활제입니다.H3 윤활제는 식용유인 식품 등급 윤활제로, 일반적으로 식용유로, 후크, 트롤리 및 이와 유사한 [citation needed]장비의 녹을 방지하는 데 사용됩니다.
수용성 그리스 유사체
경우에 따라서는 무독성, 비오일 기반 재료가 필요한 상황에서는 그리스의 윤활 및 고점도가 바람직합니다.카르복시메틸 셀룰로오스, 즉 CMC는 그리스 수성유사체를 만드는 데 사용되는 인기 있는 재료 중 하나입니다.CMC는 용액을 진하게 하는 동시에 윤활 효과를 더하는 역할을 하며, 종종 추가적인 윤활을 위해 실리콘 기반의 윤활제가 첨가됩니다.수술용 및 개인 윤활제로 사용되는 이러한 유형의 윤활유 중 가장 친숙한 예는 K-Y 젤리입니다.
코르크 그리스
코르크 그리스는 코르크에 윤활유를 바르는 데 사용되는 윤활유입니다. 예를 들어 관악기에서 그렇습니다.그것은 보통 [14]어플리케이터처럼 작은 립밤/립스틱을 사용하여 바릅니다.
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
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