潤滑油添加劑在新能源汽車(chē)中的創(chuàng )新應用
在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速向電動(dòng)化轉型的背景下,新能源汽車(chē)市場(chǎng)呈現出迅猛發(fā)展的態(tài)勢。根據國際能源署(IEA)數據顯示,2023 年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量突破 1400 萬(wàn)輛,同比增長(cháng) 35%,其滲透率已達 18%。新能源汽車(chē)憑借零排放、低噪音、高扭矩等優(yōu)勢,逐步成為汽車(chē)行業(yè)的主流發(fā)展方向。然而,新能源汽車(chē)獨特的動(dòng)力系統和運行工況,對潤滑油及添加劑的性能提出了全新且嚴苛的要求,這促使潤滑油添加劑行業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新與突破 。
一、新能源汽車(chē)帶來(lái)的潤滑新挑戰
(一)動(dòng)力系統與運行工況差異
傳統燃油汽車(chē)主要依靠?jì)热紮C將燃油的化學(xué)能轉化為機械能,通過(guò)復雜的機械傳動(dòng)系統實(shí)現車(chē)輛的行駛。內燃機在運行過(guò)程中,其工作溫度較高,通常在 80℃ - 120℃之間,且會(huì )產(chǎn)生較大的振動(dòng)和沖擊。同時(shí),燃油在燃燒過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生大量的污染物,如氮氧化物、顆粒物等,這些物質(zhì)會(huì )對潤滑油造成污染,影響其性能。
與之相比,電動(dòng)汽車(chē)以動(dòng)力電池為能量源,通過(guò)電動(dòng)機將電能轉化為機械能驅動(dòng)車(chē)輛?;旌蟿?dòng)力汽車(chē)則結合了內燃機和電動(dòng)機兩種動(dòng)力源,根據不同的行駛工況靈活切換或協(xié)同工作。電動(dòng)汽車(chē)的電動(dòng)機運行轉速極高,一般可達 10000 - 20000 轉 / 分鐘,且在啟動(dòng)瞬間即可輸出最大扭矩,這對潤滑系統的抗磨損能力提出了極高的要求。此外,電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力電池在充放電過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生熱量,需要潤滑油具備良好的散熱性能,以保證電池和電機的正常工作溫度?;旌蟿?dòng)力汽車(chē)在發(fā)動(dòng)機和電動(dòng)機切換過(guò)程中,會(huì )產(chǎn)生復雜的機械應力和熱應力,對潤滑油的適應性要求更為苛刻。
(二)對潤滑油及添加劑性能的特殊需求
電導率要求:在新能源汽車(chē)的高壓電氣系統中,潤滑油的電導率必須嚴格控制在極低水平。如果潤滑油電導率過(guò)高,會(huì )導致電流泄漏,不僅會(huì )造成電能浪費,還可能引發(fā)短路等安全事故。因此,新能源汽車(chē)用潤滑油需要具備優(yōu)異的絕緣性能,其電導率通常要求小于 10^-12 S/m。
耐高電壓性能:隨著(zhù)新能源汽車(chē)技術(shù)的發(fā)展,車(chē)輛的工作電壓不斷提高,目前主流電動(dòng)汽車(chē)的工作電壓已達到 400V - 800V,未來(lái)甚至可能更高。這就要求潤滑油在高電壓環(huán)境下能夠保持穩定的化學(xué)性質(zhì)和物理性能,不發(fā)生分解、氧化等反應,避免產(chǎn)生氣泡、積碳等有害物質(zhì),從而保證電氣系統的正常運行。
抗磨損性能:由于電動(dòng)機的高速運轉和高扭矩輸出,電機軸承、齒輪等部件的磨損問(wèn)題更加突出。因此,新能源汽車(chē)用潤滑油需要添加高性能的抗磨劑,在部件表面形成堅固的保護膜,減少摩擦和磨損,延長(cháng)部件的使用壽命。
防腐性能:新能源汽車(chē)的電氣系統中包含大量的金屬部件,如銅、鋁等。在高濕度、高電壓的環(huán)境下,這些金屬部件容易發(fā)生電化學(xué)腐蝕。因此,潤滑油中需要添加具有抑制電化學(xué)腐蝕功能的添加劑,保護金屬部件不受腐蝕。
二、適配新能源的添加劑研發(fā)
(一)新型添加劑介紹
具有絕緣性能的抗磨劑:為滿(mǎn)足新能源汽車(chē)對潤滑油絕緣性能和抗磨損性能的雙重要求,研發(fā)人員開(kāi)發(fā)了新型具有絕緣性能的抗磨劑。這類(lèi)抗磨劑通常采用特殊的分子結構設計,其分子鏈上含有大量的極性基團和絕緣基團。在摩擦過(guò)程中,極性基團能夠吸附在金屬表面,形成一層致密的吸附膜,而絕緣基團則可以有效阻止電流的傳導,從而在保證抗磨損性能的同時(shí),提高潤滑油的絕緣性能。例如,某公司研發(fā)的含氟聚合物抗磨劑,其分子結構中含有大量的氟原子,氟原子具有很強的電負性,能夠有效降低分子的電導率,同時(shí)氟原子的存在還可以提高分子的化學(xué)穩定性和抗磨損性能。
抑制電化學(xué)腐蝕的添加劑:針對新能源汽車(chē)電氣系統中金屬部件的電化學(xué)腐蝕問(wèn)題,研發(fā)人員開(kāi)發(fā)了多種抑制電化學(xué)腐蝕的添加劑。這些添加劑主要通過(guò)在金屬表面形成鈍化膜、絡(luò )合金屬離子或改變電解液的性質(zhì)等方式來(lái)抑制電化學(xué)腐蝕。例如,某些有機胺類(lèi)添加劑可以與金屬表面的氧化物發(fā)生反應,形成一層致密的鈍化膜,阻止氧氣和水分與金屬接觸,從而起到防腐作用;而某些含硫、含磷的添加劑則可以與金屬離子發(fā)生絡(luò )合反應,降低金屬離子的濃度,抑制電化學(xué)腐蝕的發(fā)生。
(二)研發(fā)過(guò)程中的關(guān)鍵技術(shù)突破
分子設計優(yōu)化:在新型添加劑的研發(fā)過(guò)程中,分子設計優(yōu)化是關(guān)鍵技術(shù)之一。研發(fā)人員通過(guò)計算機輔助設計(CAD)和分子模擬技術(shù),對添加劑的分子結構進(jìn)行優(yōu)化設計。首先,根據新能源汽車(chē)對潤滑油性能的要求,確定添加劑分子應具備的功能基團和分子結構特點(diǎn)。然后,通過(guò)模擬計算不同分子結構的物理化學(xué)性質(zhì),如電導率、抗磨損性能、防腐性能等,篩選出具有最佳性能的分子結構。最后,通過(guò)化學(xué)合成方法制備出目標添加劑,并對其性能進(jìn)行實(shí)驗驗證。
材料篩選:除了分子設計優(yōu)化,材料篩選也是添加劑研發(fā)的重要環(huán)節。研發(fā)人員需要從大量的化學(xué)材料中篩選出適合新能源汽車(chē)用潤滑油的添加劑成分。在材料篩選過(guò)程中,需要綜合考慮材料的化學(xué)穩定性、物理性能、環(huán)保性能等因素。例如,在選擇抗磨劑材料時(shí),不僅要考慮其抗磨損性能,還要考慮其與潤滑油基礎油的相容性、對金屬材料的腐蝕性以及對環(huán)境的影響等因素。通過(guò)不斷的篩選和實(shí)驗,研發(fā)人員最終確定了一系列高性能、環(huán)保型的添加劑材料,為新能源汽車(chē)用潤滑油的性能提升奠定了基礎。
三、應用案例與性能驗證
(一)某款電動(dòng)汽車(chē)的電機、減速器潤滑油添加劑配方
以某款主流電動(dòng)汽車(chē)的電機和減速器為例,其潤滑油添加劑配方經(jīng)過(guò)了大量的研發(fā)和實(shí)驗優(yōu)化。該潤滑油基礎油采用了合成酯類(lèi)基礎油,具有優(yōu)異的低溫性能、抗氧化性能和潤滑性能。在添加劑配方中,添加了 0.5% 的具有絕緣性能的含氟聚合物抗磨劑,能夠在電機高速運轉時(shí)有效減少軸承和齒輪的磨損;添加了 0.3% 的有機胺類(lèi)抑制電化學(xué)腐蝕添加劑,可保護電機和減速器中的金屬部件免受腐蝕;同時(shí),還添加了 0.2% 的抗氧化劑、0.1% 的清凈分散劑和適量的消泡劑等,以保證潤滑油的綜合性能。
(二)性能驗證
為驗證該潤滑油添加劑配方在新能源汽車(chē)中的性能表現,進(jìn)行了一系列臺架試驗和實(shí)車(chē)路試。
臺架試驗:在臺架試驗中,模擬了電機和減速器的各種運行工況,包括高速運轉、高負載、頻繁啟停等。通過(guò)測量電機和減速器的溫度、振動(dòng)、噪音等參數,評估潤滑油添加劑的性能。試驗結果表明,使用該潤滑油添加劑配方后,電機和減速器的溫度降低了 10℃ - 15℃,振動(dòng)和噪音明顯減小,軸承和齒輪的磨損量減少了 30% - 40%,有效延長(cháng)了部件的使用壽命。
實(shí)車(chē)路試:在實(shí)車(chē)路試中,選取了不同的行駛路況和駕駛風(fēng)格,對車(chē)輛進(jìn)行了長(cháng)期的測試。經(jīng)過(guò) 10 萬(wàn)公里的行駛測試,車(chē)輛的電機和減速器運行穩定,未出現任何故障。同時(shí),通過(guò)對潤滑油的定期檢測發(fā)現,潤滑油的各項性能指標仍保持在良好的范圍內,未出現明顯的氧化、變質(zhì)和污染現象,進(jìn)一步驗證了該潤滑油添加劑配方的可靠性和有效性。
四、未來(lái)展望與行業(yè)合作
(一)未來(lái)創(chuàng )新方向
隨著(zhù)新能源汽車(chē)技術(shù)的不斷發(fā)展,對潤滑油添加劑的性能要求將越來(lái)越高。未來(lái),潤滑油添加劑的創(chuàng )新方向主要包括以下幾個(gè)方面:
更高的絕緣性能:隨著(zhù)新能源汽車(chē)工作電壓的不斷提高,對潤滑油絕緣性能的要求也將進(jìn)一步提升。研發(fā)人員需要開(kāi)發(fā)出具有更高絕緣性能的添加劑,以滿(mǎn)足未來(lái)新能源汽車(chē)電氣系統的安全需求。
更好的熱管理性能:新能源汽車(chē)的電池和電機在運行過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生大量的熱量,對潤滑油的熱管理性能提出了更高的要求。未來(lái),潤滑油添加劑需要具備更好的散熱性能和熱穩定性,能夠有效降低電池和電機的溫度,提高車(chē)輛的性能和安全性。
智能化添加劑:隨著(zhù)人工智能和傳感器技術(shù)的發(fā)展,未來(lái)的潤滑油添加劑可能會(huì )具備智能化功能。例如,添加劑可以根據車(chē)輛的運行工況和部件的磨損情況,自動(dòng)調整其性能,實(shí)現精準潤滑和自我修復,進(jìn)一步提高車(chē)輛的可靠性和使用壽命。
(二)行業(yè)合作的必要性
為了推動(dòng)潤滑油添加劑在新能源汽車(chē)中的創(chuàng )新應用,添加劑廠(chǎng)家與新能源汽車(chē)制造商加強合作至關(guān)重要。首先,雙方可以共享技術(shù)研發(fā)資源,共同開(kāi)展針對新能源汽車(chē)的潤滑油添加劑研發(fā)項目。添加劑廠(chǎng)家可以利用自身在化學(xué)合成、材料科學(xué)等方面的技術(shù)優(yōu)勢,為新能源汽車(chē)制造商提供高性能的添加劑產(chǎn)品;而新能源汽車(chē)制造商則可以根據車(chē)輛的實(shí)際需求,為添加劑廠(chǎng)家提供研發(fā)方向和性能要求,確保添加劑產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足車(chē)輛的使用要求。其次,雙方可以在產(chǎn)品測試和驗證方面進(jìn)行合作,共同建立完善的測試標準和驗證體系,提高產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性。最后,通過(guò)加強合作,添加劑廠(chǎng)家和新能源汽車(chē)制造商可以共同推動(dòng)行業(yè)標準的制定和完善,促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。
產(chǎn)品推薦
MSAIL 300L 作為一種含硫磷的液體有機鉬摩擦改進(jìn)劑,能極大降低油品摩擦系數, 同時(shí)兼具極壓、抗磨和抗氧等多種功能,廣泛應用于內燃機油、各種工業(yè)潤滑油、純油 型金屬加工液、潤滑脂等。
二烷基二硫代磷酸鉬 (MoDTP) MSAIL 300L 是一款先進(jìn)的潤滑劑添加劑,結合了鉬化合物和烷基硫代磷酸鹽的特性,專(zhuān)為提升各種潤滑油和潤滑脂的性能而設計。該產(chǎn)品廣泛應用于發(fā)動(dòng)機油、齒輪油和液壓油等,提供優(yōu)異的磨損保護、抗氧化性和極壓(EP)性能。
主要特點(diǎn)
減少摩擦:通過(guò)在金屬表面形成低摩擦層,有效減少部件間的摩擦和磨損。
抗磨損保護:提供卓越的磨損保護,延長(cháng)機械設備及潤滑劑的使用壽命。
極壓性能:在高負荷和嚴苛條件下保護金屬表面,防止磨損。
抗氧化性能:幫助抵抗氧化,減少污泥和清漆的形成,延長(cháng)潤滑油的使用周期。
防腐蝕:在金屬表面形成防護層,有效防止腐蝕。
高兼容性:與多種基礎油和其他添加劑兼容,適用于多功能潤滑劑配方。
應用領(lǐng)域
發(fā)動(dòng)機油:提高燃油效率,延長(cháng)發(fā)動(dòng)機部件的使用壽命。
齒輪油:減少齒輪系統的摩擦和磨損,提供極壓保護。
液壓油:增強液壓系統的磨損保護和極壓能力,確保系統平穩運行。
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