JP5086564B2 - 固形潤滑剤および固形潤滑剤封入転がり軸受 - Google Patents
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Description
ここで、超高分子量ポリオレフィン粉末のゲル化点とは、グリースや鉱油との混合物を昇温しながら撹拌した場合に混合物の粘度が急激に上昇する温度をいう。
固体ワックスとしては、カルナバロウ、カンデリナロウ等の植物性ワックス、ミツロウ、虫白ロウ等の動物性ワックス、またはパラフィンロウなどの石油系ワックスが挙げられる。固体ワックスはこれを含む低分子ポリオレフィンなどの配合物であってもよい。
直鎖炭素原子数 36 以上のノルマルパラフィン成分が 13 重量%未満の場合には、グリース、超高分子量ポリオレフィンと混合したものは固体ワックスの融点以上の温度に加熱した後、20℃まで冷却した時の硬さが、100℃の不混和ちょう度で 410 を超過する。
ノルマルパラフィン成分は、直鎖炭素原子数が 18〜60 の範囲にある。好適な固体ワックスは、直鎖炭素原子数 36 以上のノルマルパラフィン成分の合計量を 13 重量%以上含有し、かつ含有率の最頻値が直鎖炭素原子数 30〜33 の間のノルマルパラフィン成分である。好ましくは直鎖炭素原子数 31 または 32 のノルマルパラフィン成分である。最も好ましくは直鎖炭素原子数 32 のノルマルパラフィン成分を含有率の最頻値とする固体ワックスである。
好適な固体ワックスはイソパラフィンを含んでいてもよい。イソパラフィンは炭素原子数が 18〜60 の範囲にあることが好ましい。また、イソパラフィンの合計含有量は固体ワックス全量に対して、20 重量%以下であることが好ましい。
上記ガスクロマトグラフ計としては、アジレント社製ガスクロマトグラフHP−6890等を使用できる。この場合の測定条件を以下に示す。
カラム:Rtx−1、0.1μm、内径 0.32 mm×長さ 15 m
オーブン:昇温速度 10℃/分にて 100〜350℃
検出方式:FID
キャリアガス:He
試料注入方法:試料 0.1 g をクロロホルム 10 ml に溶解し、マイクロシリンジにて注入する。
また増ちょう剤としてはリチウム石けん、ナトリウム石けん、アルミニウム石けん、カルシウム石けん、バリウム石けん等、またはこれら石けんの複合石けんおよび混合石けんであり、非石けんとしてはウレア、ナトリウムテレフタラメート、ポリテトラフルオロエチレン、ベントナイト、シリカゲル等、特に制限なく使用できる。
以上の固体ワックス、超高分子量ポリオレフィン粉末およびグリースの配合量は、固形潤滑剤に必要とされる離油度、粘り強さおよび硬さに依存する。したがって、超高分子量ポリオレフィン粉末の量が多いほど、所定温度で分散保持させた後のゲルの硬さが大きくなる。また高含油率を維持しつつ、剛性を大きくするために、各種有機あるいは無機充填材を配合することができる。
本発明に係る超高分子量ポリオレフィン粉末の融点は、平均分子量に対応して変化するため一定ではないが、例えば粘度法による平均分子量が 2×106 のものの融点は 略 136℃である。同平均分子量 の市販品としては、ミペロンXM−220(三井化学社製)などがある。
したがって、グリースに、超高分子量ポリオレフィン粉末を分散保持させるには、両者を混合した後、超高分子量ポリオレフィン粉末がゲル化を起こす温度以上で、かつ、グリースの滴点未満の温度、例えば 150〜200 ℃で加熱することが好ましい。これにより固形状の固形潤滑剤を得ることができる。
本発明の固形潤滑剤封入転がり軸受1は、内輪2および外輪3と、この内輪2および外輪3との間に介在する転動体4とを備え、この転動体4の周囲に固形潤滑剤5を封入することで得られる。
固形潤滑剤5の封入方法の一例として、以下の方法が挙げられる。所定量のグリースと、所定量の超高分子量ポリオレフィン粉末を均一に混合した後、90〜120℃に加熱することで半固形状態とする。次いで、該状態を維持したまま、軸受1内に封入する。その封入の方法は、図2(a)および図2(b)に示されるように、内輪2と外輪3の間で二枚の帯板からなる保持器6がリベット7によって重ねて固定されている部分に、いわゆるスポットパック状に封入するものや、図3(a)および図3(b)に示されるように、内輪2と外輪3の間全体に、いわゆるフルパック状に充填するものが挙げられる。上記のように封入された状態で、軸受全体を超高分子量ポリオレフィン粉末のゲル化点以上、かつ、グリースの滴点以下の温度に加熱し、その後冷却して固形化することにより、上記半固体状物が固形化して固形潤滑剤となり、固形潤滑剤封入転がり軸受1が製造される。
表1に示す割合でリチウム石けん−パラフィン鉱油系グリースと、超高分子量ポリオレフィン粉末と、固体ワックスA(直鎖炭素原子数 36 以上のノルマルパラフィン成分を 14.3 重量%含有)とからなる混合物を真空脱泡ミキサー(愛工舎製作所製:AGM−30X10LVTH)に投入し、固体ワックスの融解温度(110℃程度)に加熱混合した後、室温(20℃)に冷却して、グリース状である混合物を得た。この混合物の 100℃における不混和ちょう度を測定した。結果を表1に示す。なお、各実施例および比較例に用いた固体ワックスA〜Dのノルマルパラフィン成分の分布は図1に例示した分布曲線A〜Dに対応する。
さらに、この混合物を軸受6204に封入し、この軸受を 160℃で 30 分間加熱した時の固形潤滑剤の漏れ状態を観察した結果を表1に併記する。
また、この混合物をφ10×8 mm の金型に入れ、160℃で 30 分間加熱した後、冷却して固形化し、固形潤滑剤とした。得られた固形潤滑剤の硬さをJIS K6253に基づきデュロメータA硬さで測定した。結果を表1に併記する。
実施例1の固体ワックスAの代わりに固体ワックスB(直鎖炭素原子数 36 以上のノルマルパラフィン成分を 20.1 重量%含有)を用いたこと以外は実施例1と同様の処理および測定を行なった。結果を表1に併記する。
実施例1の固体ワックスAの代わりに固体ワックスC(直鎖炭素原子数 36 以上のノルマルパラフィン成分を 44.8 重量%含有)を用いたこと以外は実施例1と同様の処理および測定を行なった。結果を表1に併記する。
実施例1の固体ワックスAの代わりに固体ワックスD(直鎖炭素原子数 36 以上のノルマルパラフィン成分を 12.5 重量%含有)を用いたこと以外は実施例1と同様の処理および測定を行なった。結果を表1に併記する。
2 内輪
3 外輪
4 転動体
5 固形潤滑剤
6 保持器
7 リベット
Claims (6)
- グリースと、平均分子量 1×106〜5×106 を有する超高分子量ポリオレフィン粉末と、固体ワックスとを含む混合物を、前記超高分子量ポリオレフィン粉末のゲル化点以上の温度に加熱した後、冷却して固形化してなる固形潤滑剤であって、
前記混合物は、前記グリース 60〜89 重量%と、前記超高分子量ポリオレフィン粉末 30〜10 重量%と、前記固体ワックス 10〜1 重量%とからなり、
該固体ワックスは、直鎖炭素原子数 36 以上のノルマルパラフィン成分を、固体ワックス全体に対して、合計 13 重量%以上含有し、
前記固体ワックスに含まれるノルマルパラフィン成分は、直鎖炭素原子数分布における含有率の最頻値が直鎖炭素原子数 30〜33 の間にあることを特徴とする固形潤滑剤。 - 前記固体ワックスに含まれるノルマルパラフィン成分は、直鎖炭素原子数分布における含有率の最頻値が直鎖炭素原子数 31 または 32 であることを特徴とする請求項1記載の固形潤滑剤。
- 前記グリースは基油に増ちょう剤を配合してなり、前記基油は鉱油であることを特徴とする請求項1または請求項2記載の固形潤滑剤。
- 前記鉱油はパラフィン系鉱油であることを特徴とする請求項3記載の固形潤滑剤。
- 前記混合物を、前記固体ワックスの融点以上の温度に加熱した後、20℃に冷却したときの該混合物の硬さが、100℃の不混和ちょう度で 410 以下であることを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれか一項記載の固形潤滑剤。
- 内輪および外輪と、この内輪および外輪間に介在する転動体とを備え、この転動体の周囲に固形潤滑剤を封入してなる転がり軸受であって、
前記固形潤滑剤が、請求項1ないし請求項5のいずれか一項記載の固形潤滑剤であることを特徴とする固形潤滑剤封入転がり軸受。
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