我们的添加剂

性能添加剂 – 汽车润滑油

添加剂类型 目的
降凝点剂 使润滑油在低温下流动
粘度调节剂 减少粘度随温度变化的速率
抗泡剂 防止润滑油产生持久泡沫
抗氧化剂 延缓氧化分解
抗磨损和极压剂 减少摩擦和磨损,防止划伤和卡死
防腐蚀和防锈剂 防止与润滑剂接触的金属部件发生腐蚀和生锈
清洁剂 保持表面无沉积物
分散剂 保持不可溶杂质在润滑油中分散
摩擦调节剂 改变摩擦系数

关于EOLCS与API符号

发动机油许可与认证系统 (EOLCS)

API的发动机油许可与认证系统(EOLCS)是一个自愿的许可与认证项目,授权符合特定要求的发动机油销售商使用API发动机油质量标志— API服务符号“甜甜圈” 和 认证标志“星形标”。

该项目是石油行业与汽车和发动机制造商(如福特、通用汽车和克莱斯勒)、日本汽车制造商协会和发动机制造商协会之间的合作努力。

性能要求、测试方法和限制是由汽车和发动机制造商、技术学会(如美国汽车工程师学会(SAE)和美国材料与试验协会(ASTM))以及行业协会(如美国化学委员会和API)共同制定的。

符合这些要求的油品被汽车制造商推荐使用。

API 服务标志

API 服务标志 “甜甜圈” 被分为三个部分:

  • 该   上半部分   描述机油 的性能等级.
  • 该   中间部分   标识机油 的粘度。.
  • 该   下半部分   说明该机油在标准测 试中相比参考油是否表现出 节能特性。

  • 顶部 – 性能等级

甜甜圈的顶部显示了油品的性能等级,适用于汽油和/或柴油发动机。

字母“S”后跟另一个字母(例如SN或最新的SP)表示适用于 汽油 发动机的油品。

字母“C”后跟另一个字母(例如CK-4)表示适用于 柴油 发动机的油品。

这些字母正式代表“服务”(Service)和“商用”(Commercial)。

API还宣布了最新的API FA-4类别,适用于某些SAE xx-30油品,旨在保护下一代柴油发动机。

目前可以出现在甜甜圈顶部的API性能类别列在 API汽车机油指南中 ,或者您可以参考我们的 API分类页 面

 

  • 中心 – SAE 粘度等级

甜甜圈的中心显示了油品的SAE粘度等级。

粘度 是衡量油品在特定温度下流动特性或稠度的标准。

该 低温粘度 (例如在5W-30油品中的第一个数字5W)表示发动机在冬季启动的速度以及油品在低温下流动到关键发动机部件的效果。数字越低,发动机在寒冷天气下启动越容易。

该 高温粘度 (例如在5W-30油品中的第二个数字30)提供了足够的厚度或黏度,以确保在工作温度下的良好润滑。

多级油 (例如SAE 5W-30)在寒冷天气下提供良好的流动性,但仍能保持足够的厚度用于高温润滑。

单级油或单一粘度油 (甜甜圈中心的单一数字,例如50)建议在比多级油更窄的温度范围内使用。

操作人员应参照车辆手册,选择适合环境温度和使用条件的粘度油品。

 

  • 底部 – 节能与CI-4 Plus / SN Plus 标识

甜甜圈标志的底部表示该机油在发动机测试中与参考油相比是否具有“节能”特性,或是否符合 CI-4 Plus 或 SN Plus 的要求。

标注为“节能(RC)”的油品(除了前“节能”补充类别要求的节油特性)还需要具备以下特性:

  • 排放系统保护
  • 涡轮增压器保护
  • 与使用含乙醇燃料(最高E-85)的发动机兼容

广泛使用具有此标识的发动机油应能在整个车辆队伍中提高整体的发动机保护。

关于润滑油

润滑油和润滑脂的一般技术特性

润滑油的一般技术特性
粘度
  • 表示液体对流动的阻力。
  • 最常用的测量单位是公制单位厘斯托克(cSt),通常在40°C或100°C下测量。其他单位还包括赛氏通用秒(SSU),在100°F或210°F下测量。
  • 粘度较高的油品在润滑表面之间不容易被挤出,能承受更大的压力。然而,较高的内部摩擦可能会对润滑部件的运动造成更大的阻力。粘度较低的油品对运动部件的阻力较小,但容易被挤出润滑表面。因此,选择合适粘度的润滑油对于实现最佳润滑效果至关重要。
  • 粘度会随温度变化而改变。因此,在说明液体粘度时必须注明测量温度。温度升高时,液体粘度会降低;同样地,当温度下降时,液体会变得更稠。
  • 粘度指数(VI) 表示液体粘度随温度变化的程度。VI 值越高,表示在温度升高时粘度下降得越少。通常使用高分子聚合物作为VI改进剂来提高润滑油的VI。
  • 通过添加聚合物提高的油品粘度,可能会因为聚合物分子在受到剪切应力(如重负载齿轮)时发生降解而部分丧失。能抵抗因剪切导致粘度变化的油品,被称为具有高剪切稳定性的润滑油。
  • 倾点
  • 表示润滑油在低温下的流动特性。
  • 取决于油中的石蜡含量。
  • 对于气温极低的国家或地区,倾点可能会成为一个关键问题。
  • 闪点
  • 测量油品在空气中瞬间点燃的准备情况,是衡量油品火灾危险性的一个因素。
  • 氧化稳定性
  • 润滑油的氧化会产生树脂和污泥,这些物质可能会堵塞过滤器和油道。
  • 氧化还可能产生可溶的有机酸,进而导致机器部件的腐蚀。
  • 优质的润滑油应具有抗氧化性。
  • 酸度与碱度
    总酸值/总碱值
  • 高酸性的油品可能会导致机器部件的腐蚀。
  • 大多数发动机油由于添加了清洁剂类型的添加剂,通常具有一定的碱性,这有助于中和油品中因氧化反应产生的酸性物质。
  • 经过长时间使用后,润滑油可能会含有因氧化而形成的有机酸。因此,油品的酸度测量可以反映其氧化程度。
  • 清净性
  • 大多数发动机油含有清洁剂和分散剂添加剂,以防止由不完全燃烧产生的脏物颗粒积累并沉积在金属表面。
  • 防锈性
  • 水分可能渗入润滑系统,导致机器部件生锈。
  • 生锈的颗粒可以作为催化剂,加速油品的氧化。
  • 防锈添加剂可以吸附在金属表面,防止水分与金属接触,从而防止生锈。
  • 防腐蚀性
  • 油中的酸性物质可能会导致机器部件的腐蚀。
  • 通过添加防腐蚀剂,可以与金属反应形成保护层,防止酸性物质与金属接触,从而最小化腐蚀的发生。
  • 抗泡沫性
  • 泡沫会降低油品的润滑性能,因为泡沫中的气泡会在油品和金属表面之间形成屏障。
  • 泡沫还会对机器部件的运动产生阻力。
  • 在液压系统中,泡沫会降低油品的凝聚力,并导致液压压力下降。
  • 优质的润滑油不容易产生泡沫,并能够迅速消散泡沫。抗泡沫添加剂可以帮助减少油品的泡沫倾向。
  • 乳化与脱乳化
  • 乳化 是指油和水的均匀混合。
  • 一些油品需要较高的乳化性,以便能够轻松与水混合,例如金属加工行业使用的可溶性油。
  • 油品的乳化性可以通过添加具有强亲和力的乳化剂来改善,使油和水分子保持在一起。
  • 另一些润滑油需要良好的脱乳化性,以便能够轻松地从油中分离水分,例如涡轮油。 油品的脱乳化性可以通过良好的精炼技术来实现。
  • 抗磨损性
  • 在某些润滑条件下,可能需要使用非常轻的油,即比机器负荷-速度关系所指示的更低粘度的油。在这种情况下,金属表面可能会发生磨损。抗磨损添加剂在金属表面形成保护涂层,使金属表面在相互滑动时,金属损失最小。
  • 极压载荷性能 (EP)
  • 重负荷、极高压力和强烈的热量可能导致机器运动部件熔化并焊接在一起,从而干扰运动。
  • 油中的极压添加剂可以与金属反应,形成低熔点的化合物。由于极压负载产生的强烈热量将通过化合物的熔化来消散,而不是将两个金属部件焊接在一起。
  • EP性能通常通过Timken法(ASTM D 2782)或FZG齿轮试验机(IP 334)进行测量。
  • 粘附性
  • 粘附性油品 含有粘附剂,可以长时间粘附在润滑表面而不被飞溅。用于纺织机械和钢丝绳的润滑剂通常需要具有粘附性。
  • 润滑脂的一般技术性质
    润滑脂是一种半固体,由增稠剂在液体润滑剂(基础油)中分散形成。可以加入其他成分以赋予特殊性质。在某些应用中,润滑脂比油具有优势,因为润滑脂能够保持在润滑部位,并且几乎不会被挤出。有时,润滑脂还可以用于密封机械部件,防止水分和灰尘进入。基础油的粘度、烃类类型和挥发性会影响润滑脂的结构稳定性、润滑性能、低温和高温性能以及成本。增稠剂是控制润滑脂耐水性、高温性能、长期使用后的抗降解能力以及保持位置能力的主要因素。在很大程度上,润滑脂的成本由增稠剂类型和其他添加剂决定。增稠剂可以分为几类:肥皂型、无机型和合成有机型。
    渗透性
  • 渗透性 表示润滑脂的稠度(硬度或软度)。
  • 通过将一个尖端的锥形针插入润滑脂中,观察锥形针渗透到样品中的深度来进行测量。
  • 不同的渗透范围由国家润滑脂研究所(NLGI)通过等级编号来标识:000、00、0、1、2、3、4、5 和 6。
  • 等级000是最软的,而等级6是最硬的。
  • 大多数使用肥皂增稠的润滑脂在温度升高时会变得更软,但有些润滑脂在暴露于高温下时会逐渐变硬。
  • 滴点
  • 滴点 是润滑脂变得足够流动并开始滴落的温度。
  • 滴点低于工作温度的润滑脂无法提供适当的润滑效果。
  • 然而,反之并不一定成立;滴点高于工作温度并不能保证润滑效果充分,因为在高温下润滑脂的稠度可能发生变化,且其化学性质可能会退化。
  • 耐水性
  • 含有可溶于水的增稠剂的润滑脂如果与较大量的水接触,会发生乳化并变得流动。
  • 通常,钙、锂和铝皂润滑脂具有较高的耐水性,而钠皂润滑脂则可溶于水。
  • 氧化稳定性
  • 氧化会导致润滑脂硬化,形成类似清漆的薄膜,并最终碳化。添加剂可以改善润滑脂的抗氧化稳定性。
  • 润滑性能
  • 肥皂型润滑脂中的油和增稠剂都具有润滑性能。无机非肥皂增稠剂通常不会对润滑脂的润滑性能产生贡献。
  • 油品的润滑能力取决于其粘度和粘度指数。
  • 抗磨损特性
  • 润滑脂中可能加入添加剂以增强其抗磨损特性。
  • 极压负荷特性 (EP)
  • 有些润滑脂含有特殊添加剂,以增强其承载能力,从而尽量减少金属的焊接和擦伤现象。
  • 乳化与脱乳化
  • 乳化 是指油和水的均匀混合。
  • 一些油品需要较高的乳化性,以便能够轻松与水混合,例如金属加工行业使用的可溶性油。
  • 油品的乳化性可以通过添加具有强亲和力的乳化剂来改善,使油和水分子保持在一起。
  • 另一些润滑油需要良好的脱乳化性,以便能够轻松地从油中分离水分,例如涡轮油。 油品的脱乳化性可以通过良好的精炼技术来实现。
  • 抗磨损性
  • 在某些润滑条件下,可能需要使用非常轻的油,即比机器负荷-速度关系所指示的更低粘度的油。在这种情况下,金属表面可能会发生磨损。抗磨损添加剂在金属表面形成保护涂层,使金属表面在相互滑动时,金属损失最小。
  • 极压载荷性能 (EP)
  • 重负荷、极高压力和强烈的热量可能导致机器运动部件熔化并焊接在一起,从而干扰运动。
  • 油中的极压添加剂可以与金属反应,形成低熔点的化合物。由于极压负载产生的强烈热量将通过化合物的熔化来消散,而不是将两个金属部件焊接在一起。
  • EP性能通常通过Timken法(ASTM D 2782)或FZG齿轮试验机(IP 334)进行测量。
  • API等级分类

    API发动机服务分类

    当前和以前的API服务类别已总结成方便的图表。车辆所有者在查阅这些图表之前应参考其车辆使用手册。油品可能有多个性能等级。对于汽车汽油发动机,最新的发动机油服务类别包括每个早期类别的性能特性。如果汽车使用手册要求使用API SN油,那么API SP油将提供完全的保护。对于柴油发动机,最新类别通常—但不总是—包括早期类别的性能特性。

    API FA-4和FA-4 Donut标识了特定的XW-30油,这些油特别为选择的高速四冲程柴油发动机配方,这些发动机旨在符合2017年车型的公路温室气体(GHG)排放标准。API FA-4油不能与API CK-4、CJ-4、CI-4 PLUS、CI-4和CH-4油互换或向后兼容。请参考发动机制造商的建议,以确定API FA-4油是否适合使用。

    下表中的信息仅显示当前可许可的API状态。
    对于废弃的等级,请参考 API网站.

    乘用车发动机油的ILSAC标准
    当前和以往的 ILSAC 标准列在此处。车主在查阅这些图表之前,应先参考其车辆使用手册。机油可能具有多个性能等级。对于汽油汽车发动机,最新的 ILSAC 标准包含了所有较早类别的性能特性,并可用于为原本推荐使用早期类别机油的旧款发动机提供润滑服务。
    名称 状态 使用类别
    GF-6A 当前 该标准于2020年5月推出,旨在提供对低速预点火(LSPI)的保护,时序链条磨损保护,提高活塞和涡轮增压器的高温沉积物保护,更严格的污泥和清漆控制,改善燃油经济性,增强排放控制系统保护,以及保护使用含乙醇燃料(最高可达E85)的发动机。
    GF-6B 当前 仅适用于SAE粘度等级为0W-16的机油。该标准于2020年5月推出,旨在提供对低速预点火(LSPI)的保护,时序链条磨损保护,活塞和涡轮增压器的高温沉积物保护,严格的污泥和清漆控制,改善燃油经济性,排放控制系统保护,以及保护使用含乙醇燃料(最高可达E85)的发动机。
    GF-5 过时* 在推荐使用GF-5的情况下,请使用GF-6A。
    GF-4 过时 在推荐使用GF-4的情况下,请使用GF-5。
    GF-3 过时 在推荐使用GF-3的情况下,请使用GF-5。
    GF-2 过时 在推荐使用GF-2的情况下,请使用GF-5。
    GF-1 过时 在推荐使用GF-1的情况下,请使用GF-5。
    汽油发动机
    当前和之前的API服务类别列在这里。车辆所有者应在参考这些图表之前,查阅他们的车辆使用手册。油品可能具有多个性能级别。对于汽车汽油发动机,最新的API服务类别包括了每个早期类别的性能特性,并且可以用于为推荐使用早期类别油品的旧发动机提供服务。注意:“SI”、“SK”和“SO”字母已从API服务类别的字母序列中省略,因为这些字母常与其他组织或系统相关联。
    名称 状态 使用类别
    SP 当前 该标准于2020年5月推出,旨在提供对低速预点火(LSPI)的保护,时序链条磨损保护,提高活塞和涡轮增压器的高温沉积物保护,以及更严格的污泥和清漆控制。具有资源节约功能的API SP与ILSAC GF-6A相匹配,通过结合API SP性能与改善的燃油经济性、排放控制系统保护以及对使用含乙醇燃料(最高可达E85)发动机的保护。
    SN 当前 适用于2020年及更早期的汽车发动机
    SM 当前 适用于2010年及更早期的汽车发动机
    SL 当前 适用于2004年及更早期的汽车发动机
    SJ 当前 适用于2001年及更早期的汽车发动机
    SH 过时 警告:不适用于1996年后生产的大多数汽油发动机。可能无法提供足够的保护,防止发动机积碳、氧化或磨损。
    SG 过时 警告:不适用于1993年后生产的大多数汽油发动机。可能无法提供足够的保护,防止发动机积碳、氧化或磨损。
    SF 过时 警告:不适用于1988年后生产的大多数汽油发动机。可能无法提供足够的保护,防止发动机积碳。
    SE 过时 警告:不适用于1979年后生产的大多数汽油发动机。
    SD 过时 警告:不适用于1971年后生产的大多数汽油发动机。在较新的发动机中使用可能会导致性能不佳或设备损坏。
    SC 过时 警告:不适用于1967年后生产的大多数汽油发动机。在较新的发动机中使用可能会导致性能不佳或设备损坏。
    SB 过时 警告:不适用于1951年后生产的大多数汽油发动机。在较新的发动机中使用可能会导致性能不佳或设备损坏。
    SA 过时 警告:不含添加剂。不适用于1930年后生产的大多数汽油发动机。在现代发动机中使用可能会导致性能不佳或设备损坏。
    柴油发动机
    (遵循车辆制造商关于油品性能等级的推荐)
    名称 状态 使用类别
    CK-4 当前 API服务类别CK-4描述了用于高速度四冲程柴油发动机的油品,这些发动机设计满足2017年车型公路和Tier 4非公路排放标准,以及之前年份的柴油发动机。这些油品适用于所有应用,使用硫含量最高为500 ppm(按重量计算0.05%)的柴油。然而,使用含硫量大于15 ppm(按重量计算0.0015%)的燃料可能会影响排放后处理系统的耐用性和/或油品更换间隔。这些油品在使用颗粒物过滤器和其他先进的后处理系统时,尤其能有效维持排放控制系统的耐久性。API CK-4油品旨在提供增强的保护,防止油品氧化、因剪切作用导致的粘度损失、油品气化,此外还可以保护催化剂中毒、颗粒物过滤器堵塞、发动机磨损、活塞沉积、低温和高温性能退化以及因烟灰导致的粘度增加。API CK-4油品超过了API CJ-4、CI-4与CI-4 PLUS、CI-4和CH-4的性能标准,并能够有效润滑需要这些API服务类别的发动机。当使用含硫量超过15 ppm的燃料时,建议咨询发动机制造商以获得维护间隔的建议。
    CJ-4 当前 适用于设计满足2010年车型公路和Tier 4非公路排放标准的高速度四冲程柴油发动机,以及之前年份的柴油发动机。这些油品适用于所有应用,使用硫含量最高为500 ppm(按重量计算0.05%)的柴油。然而,使用含硫量大于15 ppm(按重量计算0.0015%)的燃料可能会影响排放后处理系统的耐用性和/或油品更换间隔。API CJ-4油品超过了API CI-4与CI-4 PLUS、CI-4、CH-4、CG-4和CF-4的性能标准,并能够有效润滑需要这些API服务类别的发动机。当使用含硫量超过15 ppm的燃料时,建议咨询发动机制造商以获得维护间隔的建议。
    CI-4  当前 于2002年推出。适用于设计满足2002年实施的2004年排放标准的高速度四冲程发动机。CI-4油品专门设计用于维持发动机耐久性,尤其是在使用排气再循环(EGR)系统的情况下,且适用于硫含量最高为0.5%(按重量计算)的柴油燃料。可以替代CD、CE、CF-4、CG-4和CH-4油品使用。一些CI-4油品也可能符合CI-4 PLUS的资格认证。
    CH-4 当前 于1998年推出。适用于设计满足1998年排放标准的高速度四冲程发动机。CH-4油品专门配方用于与硫含量最高为0.5%(按重量计算)的柴油燃料一起使用。可以替代CD、CE、CF-4和CG-4油品使用。
    CG-4 过时 警告:不适用于2009年以后制造的大多数柴油动力汽车发动机。
    CF-4 过时 警告:不适用于2009年以后制造的大多数柴油动力汽车发动机。
    CF-2 过时 警告:不适用于2009年以后制造的大多数柴油动力汽车发动机。二冲程发动机的润滑要求可能与四冲程发动机不同,因此应联系制造商获取当前的润滑建议。
    CF 过时 警告:不适用于2009年以后制造的大多数柴油动力汽车发动机。后来的“C”类油品通常适用于或更适用于要求使用“CF”油品的柴油汽车发动机。然而,旧设备和/或二冲程柴油发动机,特别是那些要求使用单级油品的发动机,可能仍需使用“CF”类油品。
    CE 过时 警告:不适用于1994年以后制造的大多数柴油动力汽车发动机。
    CD-II 过时 警告:不适用于1994年以后制造的大多数柴油动力汽车发动机。
    CD 过时 警告:不适用于1994年以后制造的大多数柴油动力汽车发动机。
    CC 过时 警告:不适用于1990年以后制造的大多数柴油动力汽车发动机。
    CB 过时 警告:不适用于1961年以后制造的大多数柴油动力汽车发动机。
    CA 过时  警告:不适用于1959年以后制造的大多数柴油动力汽车发动机。
    柴油发动机
    (遵循车辆制造商关于油品性能等级的推荐)
    名称 状态 使用类别
    FA-4 当前 API服务类别FA-4描述了某些XW-30油品,专为符合2017年车型公路温室气体(GHG)排放标准的特定高速四冲程柴油发动机而设计。这些油品适用于含有最高15 ppm(0.0015%重量)硫含量的柴油燃料的公路应用。关于与API FA-4油品的兼容性,请参考各个发动机制造商的推荐。这些油品的高温高剪切(HTHS)粘度范围为2.9 cP–3.2 cP,有助于减少温室气体排放。这些油品特别有效于维持排放控制系统的耐用性,特别是在使用颗粒物过滤器和其他先进后处理系统的情况下。API FA-4油品旨在提供增强的保护,以防止油氧化、因剪切引起的粘度损失、油气化,并且能有效防止催化剂中毒、颗粒物过滤器堵塞、发动机磨损、活塞沉积、低高温性能退化以及因烟灰导致的粘度增加。API FA-4油品不能与API CK-4、CJ-4、CI-4与CI-4 PLUS、CI-4和CH-4油品互换或向后兼容。请参阅发动机制造商的推荐,以确定是否适合使用API FA-4油品。API FA-4油品不建议与硫含量超过15 ppm的燃料一起使用。对于硫含量大于15 ppm的燃料,请参阅发动机制造商的建议。

    技术表格

    表格列表

    SAE J300 粘度等级

    SAE
    粘度
    等级
    低温°C 起动粘度(1),最大值(CCS) 低温°C 泵送粘度(2),最大cP,无屈服应力 100°C 时的运动粘度(3)(cSt)最小值 100°C 时的运动粘度(3)(cSt)最大值 150°C 和 106 s⁻¹ 时的高剪切粘度(4)(cP)最小值
    0W 6200 @ -35 60000 @ -40 3.8 - -
    5W 6600 @ -30 60000 @ -35 3.8 - -
    10W 7000 @ -25 60000 @ -30 4.1 - -
    15W 7000 @ -20 60000 @ -25 5.6 - -
    20W 9500 @ -15 60000 @ -20 5.6 - -
    25W 13000 @ -10 60000 @ -15 9.3 - -
    20W - - 5.6 <9.3 2.6
    30W - - 9.3 <12.5 2.9
    40W - - 12.5 <16.3 2.9 (0W - 10W)
    40W - - 12.5 <16.3 3.7 (15W - 25W)
    50W - - 16.3 <21.9 3.7
    60W - - 21.9 <26.1 3.7

    所有数值均为由 ASTM D 3244 定义的关键规格。
    cP=1 mPa.s 1 cSt=1 mm2s-1

    注释:

    • ASTM D 5293.
    • ASTM D 4684。请注意,通过此方法检测到的任何屈服应力都构成失败,无论粘度如何。
    • ASTM D 445.
    • ASTM D 4683, CEC L-36-A-90 (ASTM D 4741), or ASTM D 5481.

    SAE J306 汽车齿轮粘度分类

    SAE J306 汽车齿轮粘度分类 车轴和手动变速器润滑油粘度分类
    70W 75W 80W 85W 80 85 90 140 250
    100°C时的粘度 最大值,mm²/s 4.1 4.1 7.0 11.0 7.0 11.0 13.5 24.0 41.0
    最大值,mm²/s 无要求 7000 @ -25 11.0 13.5 24.0 41.0 No.Req
    150,000 mPa.s的粘度,最高温度°C -55 0-40 0-26 0-12 无要求
    20小时KRL剪切(CRC L 45-T-93),剪切后KV100,mm²/s 4.1 4.1 7.0 11.0 7.0 11.0 13.5 24.0 41.0
    MIL-PRF-2105E 规范
    75W 80W-90 85W-140W
    100°C时的粘度 最大值,mm²/s 41 13.5 24.0
    最大值,mm²/s - 24.0 41.0
    150,000 mPa.s的粘度,最高温度°C -40.0 -26.0 -12.0
    通道点,最小,°C -45.0 -35.0 -20.0
    闪点,最小,°C 150 165 180

    ISO 粘度等级转换

    ISO
    粘度
    等级
    中点运动粘度 在40°C(104°F)时的运动粘度范围,单位:cSt ASTM,赛博特粘度数 赛博特粘度 SUS 100°F (37.8°C)
    最小. 最大. 最小. 最大.
    2 2.2 1.98 2.42 32 34.0 35.5
    3 3.2 2.88 3.52 36 36.5 38.2
    5 4.6 4.14 5.06 40 39.9 42.7
    7 6.8 6.12 7.48 50 45.7 50.3
    10 10 9.00 11.0 60 55.5 62.8
    15 15 13.5 16.5 75 72 83
    22 22 19.8 24.2 105 96 115
    32 32 28.8 35.2 150 135 164
    46 46 41.4 50.6 215 191 234
    68 68 61.2 74.8 315 280 345
    100 100 90.0 110 465 410 500
    150 150 135 165 700 615 750
    220 220 198 242 1000 900 1110
    320 320 288 352 1500 1310 1600
    460 460 414 506 2150 1880 2300
    680 680 612 748 3150 2800 3400
    1000 1000 900 1100 4650 4100 5000
    1500 1500 1350 1650 7000 6100 7500

    AGMS 润滑油编号的粘度范围

    防锈和抗氧化齿轮油 粘度范围 等效 ISO 粘度等级 含极压抑制剂的齿轮油,符合 ISO 等级的齿轮润滑油
    AGMA 润滑油编号 cSt (mm²/s) 在 40°C   AGMA 润滑油号
    1 41.4 to 50.6 46  
    2 61.2 to 74.8 68 2 EP
    3 90 to 110 100 3 EP
    4 135 to 165 150 4 EP
    5 198 to 242 220 5 EP
    6 288 to 352 320 6 EP
    7 414 to 506 460 7 EP
    8 612 to 748 680 8 EP
    8A 900 to 1100 1000 8A EP

    注释:
    AGMA 润滑油号的粘度范围今后将与 ASTM 体系的粘度范围相同。该类润滑油中添加了 3% 至 10% 的脂肪油或合成脂肪油。

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