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年产2万吨酯交换法合成碳酸二甲酯反应工段的初步设计

年产2万吨酯交换法合成碳酸二甲酯反应工段的初步设计

第1章总论1.1 概述1.1.1 产品的性质及特点碳酸二甲酯(Dimethyl Carbonate,简称DMC)是一种无色透明、有刺激性气味的液体,相对密度(204d)为1.0694,折射率(20Dn)为1.3687,熔点为2-4℃,沸点90-91℃,可燃,微溶于水,略带香味,无毒。

与水可形成共沸物,能以任何比例与有机溶剂醇、酮、酯等混合,是一种优良的溶剂。

是近年来受广泛关注的环保型绿色化工产品。

碳酸二甲酯的化学性质很活泼,易与各种羟基化合物反应,可代替剧毒的光气、硫酸二甲酯及氯甲烷等作羰基化剂和甲基化剂,是很重要的有机合成中间体。

碳酸二甲酯具有无毒、蒸发速度快的特点,且与其它溶剂有很好的相溶性。

西欧已把它列为非毒化学品,大力开发它作为溶剂方面的应用,如作为油漆、涂料的溶剂、高能电池用溶剂、制胶水用胶粘剂、医疗生产用溶媒等,也可用作喷雾剂。

以它为原料生产下游产品,副产物可以得到循环利用,满足化工清洁生产要求。

由于DMC分子结构中含有甲基,羰基等多种官能团,因而具有很高的化学反应活性。

近年来,对它的衍生物进行的研究开发工作已取得了突破性进展,使DMC的应用领域不断扩大并逐层渗透。

从一方面来说,DMC主要用于替代对健康与环境有高度危害的光气和硫酸二甲酯等化学原料进行羰基化、甲基化、甲酯化和酯交换等化学反应。

另一方面,以DMC为原料可以制备出多种附加值极高的精细化学品,这在医药、农药、化学试剂、染料、食品增香剂、电子化学品等领域获得广泛应用,现已发展成一类以DMC 为原料的化工清洁生产新技术。

除此之外,DMC作为溶媒、溶剂、和汽油添加剂也正在步入实用化生产中。

综上所述,DMC被誉为21世纪有机合成的一个“新基块”。

1.1.2 世界DMC发展现状DMC的研究开发过程大致经历了四个阶段。

最初阶段是20世纪20年代,由Hood Mundor用光气和甲醇合成了DMC,以后又改进为由光气和甲醇钠反应合成DMC。

挤压铸造工艺简介

挤压铸造工艺简介
ADC12合金(A383.0相当) F材(As-cast)
应力 [MPa]
200
180
160
σu=143MPa
140
120
100
80
σu=67MPa
60
普通压铸
40
挤压铸造
20
0
104
105
106
107
108
重复次数(Cycle) [次]
3.挤压铸造工艺的应用实例
3.挤压铸造工艺的应用实例
ABS valve body
压射单元的
YY
小型化
・压射行程
350T
800T
・油缸直径
X 3,250mm 4,100mm
XX
・熔杯直径
Y 2,600mm 3,400mm
・熔杯回倾角度
Z 2,000mm 3,700mm
1.挤压铸造工艺的概要
UBE压铸机的开发历史
昭和 35年
1960年
45年 1970年
55年 1980年
平成 2年 1990年
650
AC4CH挤压铸造 AZ91挤压铸造 600
AZ91普通铸造 550
AC4CH普通铸造
AC4CH熔点: 615℃ AZ91熔点: 595℃
热电偶
0
10
20
30
40
注汤后的时间经过 (sec)
熔杯内温 度测定
2.挤压铸造件的特征
2.挤压铸造品德特征
换挡片内部品质比较/A390合金(ADC14相当)
・射出速度:max. 10 m/s
1.挤压铸造工艺的概要
UBE挤压铸造机的出厂数量
Europe: 38 sets

电池用碳酸二甲酯

电池用碳酸二甲酯

电池用碳酸二甲酯1 电池用碳酸二甲酯市场概述1.1 产品定义及统计范围1.2 按照不同纯度类型,电池用碳酸二甲酯主要可以分为如下几个类别1.2.1 不同纯度类型电池用碳酸二甲酯增长趋势2016 VS 2021 Vs 20271.2.2 4N1.2.3 5N1.3 从不同应用,电池用碳酸二甲酯主要包括如下几个方面1.3.1 锂电池溶剂1.3.2 试剂1.3.3 其他1.4 电池用碳酸二甲酯行业背景、发展历史、现状及趋势1.4.1 电池用碳酸二甲酯行业目前现状分析1.4.2 电池用碳酸二甲酯发展趋势2 全球电池用碳酸二甲酯总体规模分析2.1 全球电池用碳酸二甲酯供需现状及预测(2016-2027)2.1.1 全球电池用碳酸二甲酯产能、产量、产能利用率及发展趋势(2016-2027)2.1.2 全球电池用碳酸二甲酯产量、需求量及发展趋势(2016-2027)2.1.3 全球主要地区电池用碳酸二甲酯产量及发展趋势(2016-2027)2.2 中国电池用碳酸二甲酯供需现状及预测(2016-2027)2.2.1 中国电池用碳酸二甲酯产能、产量、产能利用率及发展趋势(2016-2027)2.2.2 中国电池用碳酸二甲酯产量、市场需求量及发展趋势(2016-2027)2.3 全球电池用碳酸二甲酯销量及销售额2.3.1 全球市场电池用碳酸二甲酯销售额(2016-2027)2.3.2 全球市场电池用碳酸二甲酯销量(2016-2027)2.3.3 全球市场电池用碳酸二甲酯价格趋势(2016-2027)3 全球与中国主要厂商市场份额分析3.1 全球市场主要厂商电池用碳酸二甲酯产能市场份额3.2 全球市场主要厂商电池用碳酸二甲酯销量(2016-2021)3.2.1 全球市场主要厂商电池用碳酸二甲酯销量(2016-2021)3.2.2 全球市场主要厂商电池用碳酸二甲酯销售收入(2016-2021)3.2.3 全球市场主要厂商电池用碳酸二甲酯销售价格(2016-2021)3.2.4 2020年全球主要生产商电池用碳酸二甲酯收入排名3.3 中国市场主要厂商电池用碳酸二甲酯销量(2016-2021)3.3.1 中国市场主要厂商电池用碳酸二甲酯销量(2016-2021)3.3.2 中国市场主要厂商电池用碳酸二甲酯销售收入(2016-2021)3.3.3 中国市场主要厂商电池用碳酸二甲酯销售价格(2016-2021)3.3.4 2020年中国主要生产商电池用碳酸二甲酯收入排名3.4 全球主要厂商电池用碳酸二甲酯产地分布及商业化日期3.5 全球主要厂商电池用碳酸二甲酯产品类型列表3.6 电池用碳酸二甲酯行业集中度、竞争程度分析3.6.1 电池用碳酸二甲酯行业集中度分析:全球T op 5生产商市场份额3.6.2 全球电池用碳酸二甲酯第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商(品牌)及市场份额4 全球电池用碳酸二甲酯主要地区分析4.1 全球主要地区电池用碳酸二甲酯市场规模分析:2016 VS 2021 VS 20274.1.1 全球主要地区电池用碳酸二甲酯销售收入及市场份额(2016-2021年)4.1.2 全球主要地区电池用碳酸二甲酯销售收入预测(2022-2027年)4.2 全球主要地区电池用碳酸二甲酯销量分析:2016 VS 2021 VS 20274.2.1 全球主要地区电池用碳酸二甲酯销量及市场份额(2016-2021年)4.2.2 全球主要地区电池用碳酸二甲酯销量及市场份额预测(2022-2027)4.3 北美市场电池用碳酸二甲酯销量、收入及增长率(2016-2027)4.4 欧洲市场电池用碳酸二甲酯销量、收入及增长率(2016-2027)4.5 中国市场电池用碳酸二甲酯销量、收入及增长率(2016-2027)4.6 日本市场电池用碳酸二甲酯销量、收入及增长率(2016-2027)5 全球电池用碳酸二甲酯主要生产商分析5.1 UBE5.1.1 UBE基本信息、电池用碳酸二甲酯生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.1.2 UBE电池用碳酸二甲酯产品规格、参数及市场应用5.1.3 UBE电池用碳酸二甲酯销量、收入、价格及毛利率(2016-2021)5.1.4 UBE公司简介及主要业务5.1.5 UBE企业最新动态5.2 Shandong Shida Shenghua5.2.1 Shandong Shida Shenghua基本信息、电池用碳酸二甲酯生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.2.2 Shandong Shida Shenghua电池用碳酸二甲酯产品规格、参数及市场应用5.2.3 Shandong Shida Shenghua电池用碳酸二甲酯销量、收入、价格及毛利率(2016-2021)5.2.4 Shandong Shida Shenghua公司简介及主要业务5.2.5 Shandong Shida Shenghua企业最新动态5.3 Shandong Wells Chemicals5.3.1 Shandong Wells Chemicals基本信息、电池用碳酸二甲酯生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.3.2 Shandong Wells Chemicals电池用碳酸二甲酯产品规格、参数及市场应用5.3.3 Shandong Wells Chemicals电池用碳酸二甲酯销量、收入、价格及毛利率(2016-2021)5.3.4 Shandong Wells Chemicals公司简介及主要业务5.3.5 Shandong Wells Chemicals企业最新动态5.4 Hi-tech Spring5.4.1 Hi-tech Spring基本信息、电池用碳酸二甲酯生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.4.2 Hi-tech Spring电池用碳酸二甲酯产品规格、参数及市场应用5.4.3 Hi-tech Spring电池用碳酸二甲酯销量、收入、价格及毛利率(2016-2021)5.4.4 Hi-tech Spring公司简介及主要业务5.4.5 Hi-tech Spring企业最新动态5.5 Shandong Depu Chemical5.5.1 Shandong Depu Chemical基本信息、电池用碳酸二甲酯生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.5.2 Shandong Depu Chemical电池用碳酸二甲酯产品规格、参数及市场应用5.5.3 Shandong Depu Chemical电池用碳酸二甲酯销量、收入、价格及毛利率(2016-2021)5.5.4 Shandong Depu Chemical公司简介及主要业务5.5.5 Shandong Depu Chemical企业最新动态5.6 Tongling Jintai Chemical5.6.1 Tongling Jintai Chemical基本信息、电池用碳酸二甲酯生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.6.2 Tongling Jintai Chemical电池用碳酸二甲酯产品规格、参数及市场应用5.6.3 Tongling Jintai Chemical电池用碳酸二甲酯销量、收入、价格及毛利率(2016-2021)5.6.4 Tongling Jintai Chemical公司简介及主要业务5.6.5 Tongling Jintai Chemical企业最新动态5.7 Liaoning Oxiranchem5.7.1 Liaoning Oxiranchem基本信息、电池用碳酸二甲酯生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.7.2 Liaoning Oxiranchem电池用碳酸二甲酯产品规格、参数及市场应用5.7.3 Liaoning Oxiranchem电池用碳酸二甲酯销量、收入、价格及毛利率(2016-2021)5.7.4 Liaoning Oxiranchem公司简介及主要业务5.7.5 Liaoning Oxiranchem企业最新动态5.8 CNSG Anhui Redsifang5.8.1 CNSG Anhui Redsifang基本信息、电池用碳酸二甲酯生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.8.2 CNSG Anhui Redsifang电池用碳酸二甲酯产品规格、参数及市场应用5.8.3 CNSG Anhui Redsifang电池用碳酸二甲酯销量、收入、价格及毛利率(2016-2021)5.8.4 CNSG Anhui Redsifang公司简介及主要业务5.8.5 CNSG Anhui Redsifang企业最新动态6 不同纯度类型电池用碳酸二甲酯分析6.1 全球不同纯度类型电池用碳酸二甲酯销量(2016-2027)6.1.1 全球不同纯度类型电池用碳酸二甲酯销量及市场份额(2016-2021)6.1.2 全球不同纯度类型电池用碳酸二甲酯销量预测(2022-2027)6.2 全球不同纯度类型电池用碳酸二甲酯收入(2016-2027)6.2.1 全球不同纯度类型电池用碳酸二甲酯收入及市场份额(2016-2021)6.2.2 全球不同纯度类型电池用碳酸二甲酯收入预测(2022-2027)6.3 全球不同纯度类型电池用碳酸二甲酯价格走势(2016-2027)7 不同应用电池用碳酸二甲酯分析7.1 全球不同应用电池用碳酸二甲酯销量(2016-2027)7.1.1 全球不同应用电池用碳酸二甲酯销量及市场份额(2016-2021)7.1.2 全球不同应用电池用碳酸二甲酯销量预测(2022-2027)7.2 全球不同应用电池用碳酸二甲酯收入(2016-2027)7.2.1 全球不同应用电池用碳酸二甲酯收入及市场份额(2016-2021)7.2.2 全球不同应用电池用碳酸二甲酯收入预测(2022-2027)7.3 全球不同应用电池用碳酸二甲酯价格走势(2016-2027)8 上游原料及下游市场分析8.1 电池用碳酸二甲酯产业链分析8.2 电池用碳酸二甲酯产业上游供应分析8.2.1 上游原料供给状况8.2.2 原料供应商及联系方式8.3 电池用碳酸二甲酯下游典型客户8.4 电池用碳酸二甲酯销售渠道分析及建议9 行业发展机遇和风险分析9.1 电池用碳酸二甲酯行业发展机遇及主要驱动因素9.2 电池用碳酸二甲酯行业发展面临的风险9.3 电池用碳酸二甲酯行业政策分析9.4 电池用碳酸二甲酯中国企业SWOT分析10 研究成果及结论。

隔膜材料

隔膜材料

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2.1国内研究现状&关键问题
程 琥等 在Celgard2400 单层PP膜表面涂覆掺有纳米二氧化硅的聚氧 乙烯,改善了隔膜的润湿性,提升了隔膜的保液性,提高了锂离子电池的 循环性能。Ruiying Miao等则以现有强度较高的液态锂离子电池为基础, 使用 3 层 PE 和 PP复合微孔膜作为基体,在其表面上进行 PVDF 涂覆处 理,减小了隔膜与极片间间距,减小了锂离子电池的厚度。 2004 年一条采用湿法工艺生产 PE 隔膜的双向拉伸生产线由佛山塑料集 团建立了,其生产的产品在 2005 年底开始在市场上销售。20 世纪 90 年代 初中国科学院化学研究所开发出了干法双向拉伸工艺,这是一种具有自主知 识产权的工艺。
11
图1. 2009 年全球锂离子电池材料销售额
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3.国内外生产厂家 国内的生产厂家,如深圳兴源 材质、佛山金辉高科等已经可以 提供小型锂离子电池用隔膜。 目前的主要生产厂家为:深圳 星源材质,2006年底其研发实现 了突破进展,建成了40万平米的 湿法生产线,并正在筹建国家级 电池隔膜检测中心。佛山金辉高 科公司,2004年建成了一条湿法 工艺生产PE隔膜的双拉伸生产线, 并与比亚迪共同出资组建佛山市 金辉高科材料有限公司。新乡市 瑞恩新能源材料有限公司于2004 年进行隔膜中试及生产,并于 2008年底形成了1500平方的产能。 此外三门峡兴邦特种膜科技也在 从事隔膜的生产以及研发。
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2.2国外研究现状
Celgrd 2730 PE 微孔隔膜膜是由熔融拉伸工艺制成的,其性能优良在 锂离子电池行业中已得到应用。该种隔膜厚度为 20um,孔隙率达43 %,熔 点为 135 ℃,每平方厘米锂离子电阻率达到 2.23 Ω。 Takita等研究发现 UHMWPE 可制备透气性更好的微孔膜。当 HDPE 中 UHMWPE 20 %,按日本 JIS P8117 标准测得透气量为 430 s/100m L;而 含 UHMWPE 5 %,透气量则只有 380 s/100m L。 DMS Solutech 公司生产的 Solupor 隔膜,平均孔径为 0.1-2 μm,平均 孔隙率为 80 %-90 %,平均面密度为 7-16 g/m2,该种隔膜就是用 UHMWPE为原料生产的。 聚丙烯(PP)在低温时抗冲击强度不如 PE,但其延展性、抗张强度均 优于PE。 Nitto Denko 从 PP/PE 双层隔膜中提取单层隔膜在 PE 熔点附近, 其阻抗增加,在 PP 熔点以下仍具有很高的阻抗。它是采用干燥拉伸法制作 的,并且具有 PP 和 PE 的微孔结构。

梭子鱼垃圾邮件防火墙产品介绍

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你可以简单地即插即用,在5分钟内完成部署
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四大特点 硬件家族产品 易于管理 性价性能出众 集成性高
特点一: 特点一:硬件家族产品
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DMC简介

DMC简介

碳酸二甲酯简介碳酸二甲酯(dimethyl carbonate,DMC),常温时是一种无色透明、略有气味、微甜的液体,熔点4 ℃,沸点90.1 ℃,密度1.069 g/cm3,难溶于水,但可以与醇、醚、酮等几乎所有的有机溶剂混溶。

DMC的分子结构独特(CH3O-CO-OCH3),性能优异,是一种重要的有机合成中间体,分子结构中含有羰基、甲基和甲氧基等官能团,具有多种反应性能,在生产中具有使用安全、方便、污染少、容易运输等特点。

由于DMC毒性很低,在1992年就被欧洲列为无毒产品,是一种符合现代"清洁工艺"要求的环保型化工原料,因此DMC的合成技术受到了国内外化工界的广泛重视,我国化工部在"八五"和"九五"期间将其列为重点项目,是一种具有发展前景的“绿色”化工产品。

1.碳酸二甲酯的用途由于DMC的分子结构独特,因此具有非常广泛的用途,主要用作羰基化和甲基化试剂、汽油添加剂、合成聚碳酸酯(PC)的原料等:●代替光气作羰基化剂光气(Cl-CO-Cl)虽然反应活性较高,但是它的剧毒和高腐蚀性副产物使其面临巨大的环保压力,因此将会逐渐被淘汰;而DMC (CH3O-CO-OCH3)具有类似的亲核反应中心,当DMC的羰基受到亲核攻击时,酰基-氧键断裂,形成羰基化合物,副产物为甲醇,因此DMC可以代替光气成为一种安全的反应试剂合成碳酸衍生物,如氨基甲酸酯类农药、聚碳酸酯、异氢酸酯等,其中聚碳酸酯将是DMC需求量最大的领域,据预测2005年80%以上的DMC将用于生产聚碳酸酯;●代替硫酸二甲酯(DMS)作甲基化剂由于与光气类似的原因,DMS(CH3O-SO-OCH3)也面临被淘汰的压力,而DMC的甲基碳受到亲核攻击时,其烷基-氧键断裂,同样生成甲基化产品,而且使用DMC比DMS反应收率更高、工艺更简单。

主要用途包括合成有机中间体、医药产品、农药产品等;●低毒溶剂DMC不仅毒性小,具有优良的溶解性能,其熔、沸点范围窄,表面张力大,粘度低,介质界电常数小,同时还具有闪点高、蒸汽压低和空气中爆炸下限高,并具有较高的蒸发温度和较快的蒸发速度,因此是集清洁性和安全性于一身的绿色溶剂,可用于涂料工业和医药行业。

型材挤压机参数及模具设计纲要

型材挤压机参数及模具设计纲要

型材挤压机参数及模具设计纲要铝型材百科名⽚⼯业铝型材铝型材,就是铝棒通过热熔、挤压、从⽽得到不同截⾯形状的铝材料。

铝型材的⽣产流程主要包括熔铸、挤压和上⾊三个过程。

其中,上⾊主要包括:氧化、电泳涂装、氟炭喷涂、粉末喷涂、⽊纹转印等过程。

⽬录铝型材分类⽅法铝型材⽣产流程其它相关信息编辑本段铝型材分类⽅法⼀、按⽤途可以分为以下⼏类:1. 门窗的建筑⽤门窗铝型材[1](分为门窗和幕墙⼆种).2. CPU散热器的专⽤散热器铝型材3. 铝合⾦货架铝型材,他们的区别在于截⾯形状的不同.但都是通过热熔挤压⽣产出来的.4..⼯业铝型材:主要⽤于⾃动化机械设备、封罩的⾻架以及各公司根据⾃⼰的机械设备要求定制开模,⽐如流⽔线输送带、提升机、点胶机、检测设备等等,电⼦机械⾏业和⽆尘室⽤得居多!⼆、按合⾦成分类:可分为1024、2011、6063、6061、6082、7075等合⾦牌号铝型材,其中6系的最为常见.不同的牌号区别在于各种⾦属成分的配⽐是不⼀样的,除了常⽤的门窗铝型材如60系列、70系列、80系列、90系列、幕墙系列等建筑铝型材之外,⼯业铝型材没有明确的型号区分,⼤多数⽣产⼚都是按照客户的实际图纸加⼯的.三、按表⾯处理要求分类:1. 阳极氧化铝材2. 电泳涂装铝材3. 粉末喷涂铝材4. ⽊纹转印铝材5. 刨光铝材(分为机械刨光与化学抛光⼆种,其中化学抛光成本最⾼,价格也最贵)1、熔铸是铝材⽣产的⾸道⼯序。

主要过程为:(1)配料:根据需要⽣产的具体合⾦牌号,计算出各种合⾦成分的添加量,合理搭配各种原材料。

(2)熔炼:将配好的原材料按⼯艺要求加⼊熔炼炉内熔化,并通过除⽓、除渣精炼⼿段将熔体内的杂渣、⽓体有效除去。

(3)铸造:熔炼好的铝液在⼀定的铸造⼯艺条件下,通过深井铸造系统,冷却铸造成各种规格的圆铸棒。

2、挤压:挤压是型材成形的⼿段。

先根据型材产品断⾯设计、制造出模具,利⽤挤压机将加热好的圆铸棒从模具中挤出成形。

各品牌冷冻油及各类冷媒简介

各品牌冷冻油及各类冷媒简介

关于压强单位面积上所受的垂直作用力,也称压强。

由于压力计的测压元件处于某种环境压力的作用下,因此压力计所测得的压力是工质的真实压力(或称绝对压力)与环境介质压力之差,叫表压力或真空度。

工质绝对压力P与大气压力Pb及表压力Pv的关系①当绝对压力大于大气压力,P=Pb+Pe,Pe表示测得的差数,称表压力。

②当绝对压力低于大气压力,P=Pb-Pv,Pv也表示测得的差数,称真空度。

压力单位是帕斯卡(简称帕),符号Pa。

1Pa=1N/㎡,1MPa=106Pa工程上的其他压力单位标准大气压atm,1atm=101325pa巴Bar,1Bar=105pa工程大气压at,1at=98pa毫米汞柱mmHg,1mmHg=133.33pa毫米水柱mmH2O,1mmH2O=9.81pa1kgf/cm2 =0.1Mpa,也就是 1公斤相当于0.1Mpa(1kgf/cm2=1kg/cm2*G=1G*kg/cm2=1*9.8N/cm2=1*9.8N/10-4m2=9.8*104N/m2=0.098Mpa)压力表按其指示压力的基准不同,一般压力表以大气压力为基准;绝压表以绝对压力零位为基准。

关于冷冻油用于制冷压缩机内各运动部件润滑的油,称为冷冻油,又称润滑油。

制冷设备对冷冻油要求由于使用场合和制冷剂的不同,制冷设备对冷冻油的选择也不一样。

对冷冻油的要求有以下几方面:(1)凝固点冷冻油在实验条件下冷却到停止流动的温度称为凝固点。

制冷设备所用冷冻油的凝固点应越低越好(如R22的压缩机,冷冻油应在-55℃以下),否则会影响制冷剂的流动,增加流动阻力,从而导致传热效果差的后果。

(2)黏度冷冻油黏度油料特性中的一个重要参数,使用不同制冷剂要相应选择不同的冷冻油。

若冷冻油黏度过大,会使机械摩擦功率、摩擦热量和启动力矩增大。

反之,若黏度过小,则会使运动件之间不能形成所需的油膜,从而无法达到应有的润滑和冷却效果。

(3)浊点冷冻油的浊点是指温度降低到某一数值时,冷冻油中开始析出石蜡,使润滑油变得混浊时的温度。

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