Aditivos para Lubrificantes e Produtos Químicos Especiais | Fabricante e parceiro de fornecimento | Jinzhou, China — Fundada em 2013
CM
CheMost Aditivos baseados na integridade
Solicite uma amostra

Éster de Borato Contendo Nitrogênio

Aditivo sem cinzas de éster borato que protege contra desgaste, suporta carga e reduz atrito sem enxofre, fósforo, halogênio ou metal — com o nitrogênio que evita a hidrólise do éster borato.

Aspecto Brownish-yellow transparent liquid
Densidade a 20 °C 975 kg/m³
Ponto de fulgor 190 °C
Nitrogênio 2.42 %

Especificações técnicas

PropriedadeUnidadeValor típicoMétodo de teste
AspectoBrownish-yellow transparent liquid
Densidade a 20 °Ckg/m³975ASTM D4052
Ponto de fulgor°C190ASTM D93
Nitrogênio%2.42ASTM D5762
Boro%1.05ASTM D4951
Teor de umidade%0.15ASTM D95
Impurezas mecânicas%0.05ASTM D473
Solubilidade em óleos minerais Grupos I, II e III%greater than 10

* Valores típicos da produção em lotes. COA específico de cada lote disponível mediante solicitação.

Conteúdo técnico revisado pela equipe de aditivos da CheMost · Especificações revisadas pela última vez:

Estrutura molecular

Estrutura molecular · éster borato sem cinzas

Éster borato com nitrogênio · esqueleto éster B–O com boro coordenado por amina · B 1.05 % / N 2.42 % · sem enxofre, fósforo ou halogênio

Um éster boro–oxigênio com função amina. A ficha técnica não divulga a estrutura molecular, então não há fórmula única publicada para este grau; o boro forma o filme protetor na superfície de atrito e o nitrogênio impede a hidrólise do éster borato.

O que é um aditivo lubrificante de éster borato contendo nitrogênio (NB211)?

CheMost-NB211 é um éster borato sem cinzas contendo nitrogênio — um aditivo lubrificante de éster borato fornecido como aditivo antidesgaste e de extrema pressão (EP) solúvel em óleo, que também reduz o atrito e contribui para o desempenho antioxidante. É um líquido transparente amarelo-acastanhado com odor muito baixo, contendo 1,05 % de boro e 2,42 % de nitrogênio, e não contém enxofre, fósforo, cloro nem qualquer outro halogênio.

A ficha técnica descreve seu desempenho de forma direta: a estrutura de éster borato adsorve e protege na superfície de atrito, e uma película protetora de nitreto de boro (BN) se forma durante o atrito, o que “reduz efetivamente o atrito e melhora o desempenho tribológico”. Essa combinação — proteção contra desgaste, capacidade de suportar carga e redução de atrito a partir de uma molécula sem cinzas — é o motivo pelo qual ele é classificado com os modificadores de atrito, e não com os aditivos antidesgaste contendo metais.

Quimicamente, ele pertence à família que a U.S. Borax descreve como aditivos “contendo nitrogênio e boro … preparados pela reação de poliaminas, ésteres carboxilatos ou misturas de amina/éster com ácido bórico ou óxido bórico em temperaturas elevadas.” Os dois elementos cumprem funções diferentes: o boro forma a película protetora na superfície em contato, enquanto o nitrogênio resolve a única fraqueza que historicamente limitou toda essa química.

Essa fraqueza é a hidrólise. A maioria dos ésteres boratos é facilmente atacada pela água, e a hidrólise libera ácido bórico insolúvel em óleo — e abrasivo. A correção estabelecida é incorporar uma amina à molécula: o par de elétrons não ligante do nitrogênio coordena-se ao átomo de boro deficiente em elétrons, e a explicação aceita na literatura é que a estrutura de anel estável resultante inibe a água de alcançar as ligações boro–oxigênio. A ficha técnica do NB211 lista exatamente essa propriedade — “não é facilmente hidrolisado, estabilidade hidrolítica” — portanto, o nitrogênio nesta molécula deve ser entendido como funcional, e não incidental. É isso que torna um éster borato sem cinzas prático em um lubrificante real, e não apenas uma curiosidade de laboratório.

Dois pontos de transparência. A ficha técnica não divulga um número CAS nem uma estrutura molecular para o NB211 — trata-se de uma composição proprietária de éster borato, e a documentação regulatória está disponível mediante solicitação, em vez de ser publicada aqui. Ela também não informa viscosidade, ponto de fluidez ou resultado de teste de estabilidade hidrolítica; esses dados estão disponíveis com nossa equipe técnica mediante solicitação, em vez de serem estimados nesta página.

Como não introduz nenhum metal nem nenhum elemento formador de cinzas sulfatadas, o NB211 pertence ao conjunto de ferramentas sem cinzas e de baixo SAPS ao qual os formuladores recorrem à medida que os limites de enxofre e fósforo se tornam mais rigorosos — uma categoria em que os derivados de boro são reconhecidos como uma das principais tecnologias antidesgaste sem enxofre e sem fósforo.

Como o NB211 funciona — filme de boro, camada de BN e estabilidade hidrolítica

O NB211 atua no contato por meio de dois mecanismos de superfície interligados, com sua arquitetura molecular protegendo-o até chegar lá.

Adsorção do filme de éster de borato

A estrutura de éster de borato adsorve na superfície de atrito e forma uma camada protetora. As espécies de borato interagem com superfícies metálicas para formar um filme resistente que suporta carga e separa asperezas — o mecanismo de suporte de carga que confere à química do boro seu caráter antidesgaste e EP.

Filme de nitreto de boro sob atrito

Sob atrito, o nitrogênio e o boro na molécula formam um filme protetor de nitreto de boro (BN) na superfície em fricção, ao qual a ficha técnica atribui a redução eficaz do atrito e a melhoria do desempenho tribológico. A literatura independente chega à mesma conclusão de forma mais cautelosa, atribuindo o comportamento antidesgaste aprimorado dos ésteres de borato contendo nitrogênio provavelmente a esse filme adicional de BN — um mecanismo associado à combinação N + B, e não apenas ao boro.

A coordenação N→B resiste à hidrólise

O par de elétrons livre do nitrogênio coordena-se ao boro deficiente em elétrons; a hipótese da literatura é que a estrutura de anel estável resultante inibe substancialmente o ataque hidrolítico pela água. Esse é o mecanismo normalmente invocado para explicar por que um grau contendo nitrogênio pode reivindicar estabilidade hidrolítica, enquanto um éster de borato simples se degradaria e liberaria ácido bórico abrasivo no óleo.

Contribuição antioxidante, sem cinzas

Ésteres de borato com nitrogênio são reconhecidos por atividade antioxidante juntamente com sua função antidesgaste, e o NB211 não introduz metal — portanto, os benefícios de oxidação e desgaste chegam sem adicionar cinzas sulfatadas, enxofre ou fósforo ao óleo acabado.

Éster de borato vs as outras vias antidesgaste e EP

NB211 é melhor compreendido pelo que ele não introduz na formulação. A tabela compara as vias antidesgaste/EP fornecidas pela CheMost por seus elementos ativos — uma comparação qualitativa de posicionamento, não uma classificação de desempenho.

ViaElementos ativosForma cinzas?Posicionamento
Éster de borato contendo nitrogênio (esta página)B 1.05 % · N 2.42 %
sem S, P, Cl
Não — ashless, sem metaisA via a adotar quando enxofre, fósforo, halogênios e metais precisam ficar todos de fora
Dialquilditiofosfato de zinco (ZDDP)Zinco, fósforo, enxofreSim — o zinco forma cinza sulfatadaO aditivo antidesgaste de referência; limitado por SAPS e por limites de fósforo
Olefina sulfurizadaEnxofreNão, mas contém enxofreForte desempenho EP onde o enxofre ativo é aceitável
Trifenil fosforotioato (TPPT)Fósforo, enxofreNão, mas contém S/PAntidesgaste/EP ashless onde o fósforo ainda é permitido
Complexo de organomolibdênio (sem S/P)Molibdênio, nitrogênioContém molibdênioSem S/P, mas é primeiro um modificador de atrito — e é um metal

A distinção prática em relação ao nosso vizinho mais próximo merece ser declarada de forma direta: o complexo de organomolibdênio também é isento de enxofre e fósforo, mas é um composto de molibdênio cuja função principal é reduzir o atrito. NB211 é isento de metais e isento de halogênios, e sua função principal é a proteção antidesgaste e EP.

Também vale declarar: a química do boro por si só não é uma substituição equivalente para o desempenho antidesgaste do ZDDP. Seu ponto forte reconhecido está na combinação — usado junto com outros aditivos antidesgaste/EP, reduz o desgaste e permite que o formulador use menos química contendo enxofre e fósforo.

Aplicações do NB211 em formulações de lubrificantes

O CheMost-NB211 é utilizado em formulações voltadas para as aplicações abaixo. Sua solubilidade em óleo em bases minerais Grupo I, II e III (superior a 10 %) torna sua incorporação em blends convencionais e hidroprocessados bastante simples.

Óleos de motor low-SAPS e isentos de cinzas

Formulações em que a cinza sulfatada, o fósforo e o enxofre estão todos limitados, e parte da função anti-desgaste precisa ser atendida por uma química que não contribua com nenhum dos três.

Óleos industriais para engrenagens e de circulação

Sistemas de engrenagens e de circulação que precisam de suporte de capacidade de carga e anti-desgaste sem introduzir enxofre ativo ou metal adicional no óleo.

Graxas

Formulações de graxa em que se prefere um reforçador anti-desgaste/EP isento de cinzas e não manchante, e o odor de enxofre é indesejável.

Fluidos de usinagem em óleo integral e óleos para compressores

Fluidos de usinagem à base de óleo e óleos para compressores em que é necessária uma abordagem anti-desgaste sem halogênio e sem parafina clorada.

O NB211 é um único componente aditivo. Aprovações de OEM e da indústria — API, ACEA, ILSAC ou especificações de fabricantes de equipamentos — pertencem ao lubrificante acabado totalmente formulado e ao seu fornecedor, nunca a um aditivo individual. A ficha técnica não faz nenhuma alegação de especificação para o próprio NB211, e nós também não.

Taxa de tratamento do NB211 e contribuição de boro

A ficha técnica do CheMost-NB211 não informa uma taxa de tratamento, e não vamos tomar uma emprestada. As faixas de dosagem publicadas para outros aditivos de boro descrevem outras moléculas — um composto de boro-enxofre, uma dispersão de borato de potássio, uma succinimida boratada — e nenhuma delas é este produto. Citar um desses valores aqui pareceria orientação e funcionaria como palpite. O que segue, em vez disso, é a aritmética de que você precisa para avaliar qualquer nível de ensaio em sua própria bancada, derivada inteiramente da análise deste produto.

Contribuição de boro e nitrogênio — exata, a partir do ensaio deste grau. O NB211 apresenta B 1.05 % e N 2.42 % na análise; portanto, a uma taxa de tratamento experimental de T wt %, o óleo acabado recebe:

ppm de boro = T × 105  ·  ppm de nitrogênio = T × 242

Exemplos calculados: 0.25 wt % → 26 ppm B, 61 ppm N  ·  0.50 wt % → 53 ppm B, 121 ppm N  ·  1.00 wt % → 105 ppm B, 242 ppm N. Isso importa porque o boro é o que aparece na análise de óleo usado, e algumas especificações de óleo acabado trazem limites máximos de elementos — portanto, na prática, a taxa de tratamento que você pode usar muitas vezes é definida pelo orçamento de boro, e não pelo resultado de desgaste.

O que realmente determina o nível. Quatro fatores, aproximadamente nesta ordem: quanto da função antidesgaste você está deslocando da química que contém enxofre e fósforo; o limite máximo de boro permitido pela especificação-alvo; os resultados de desgaste e oxidação no seu próprio óleo básico e pacote; e a compatibilidade com metais não ferrosos — o boro interage com ligas de mancais de cobre/chumbo, portanto esse ensaio deve acompanhar o trabalho de desgaste, e não vir depois dele. Observe também que a química de boro justifica seu uso em combinação: aumentar o NB211 isoladamente não substitui um pacote antidesgaste equilibrado.

Nenhuma taxa de tratamento é publicada para este grau porque a ficha técnica não estabelece uma, e preferimos dizer isso a repetir um número tomado de uma molécula diferente. A conversão acima é aritmética a partir do ensaio da ficha técnica, não uma recomendação de dosagem. Envie-nos seu óleo básico, pacote de aditivos e especificação-alvo, e nossa equipe técnica trabalhará com você no nível inicial — fale com nossos formuladores ou solicite uma amostra para ensaios de bancada.

Formulação com NB211 — Aditivos complementares

Os ésteres de borato são documentados como parceiros sinérgicos, e não como soluções isoladas. As combinações abaixo são as que têm justificativa publicada.

Antioxidantes de difenilamina

Foi relatada uma forte ação antioxidante sinérgica entre ésteres de borato e uma difenilamina dioctilada em uma relação em massa de 1:1, medida por DSC pressurizado a 180 °C em um PAO. Nosso grau mais próximo é uma difenilamina octilada/butilada, e não o isômero dioctil usado nesse estudo, então trate a sinergia como um efeito de família de antioxidantes amínicos a ser confirmado na sua formulação — mas combinar NB211 com um antioxidante amínico é a forma mais bem documentada de explorar sua contribuição antioxidante.

ZDDP — a estratégia de redução de fósforo

O mesmo efeito sinérgico é relatado para misturas de ésteres de borato e ZDDP. Seu valor prático é específico: a combinação permite um nível reduzido de fósforo no lubrificante acabado sem sacrificar a estabilidade oxidativa — que é exatamente a restrição que impulsiona a formulação de baixo SAPS.

Aditivos EP contendo enxofre

Quando a exigência severa de EP ainda permanece, NB211 atua em conjunto com a química EP sulfurizada, em vez de substituí-la, permitindo que o formulador trabalhe com menos enxofre ativo para a mesma proteção. Sabe-se que o comportamento tribológico do boro depende de sua interação com enxofre, fósforo e nitrogênio já presentes no óleo.

Outros modificadores de atrito

O NB211 já reduz o atrito por si só por meio do filme de BN, razão pela qual está nesta categoria. Quando é preciso atender a uma meta exigente de coeficiente de atrito além disso — uma alegação de economia de combustível, por exemplo —, ele normalmente é combinado com um modificador de atrito dedicado, como um grau organomolibdênio, em vez de ser substituído por um. Avalie o par em conjunto: a interação entre o boro e outros elementos ativos é específica da formulação.

Documentação, Qualificação e Suporte Regulatório

A documentação padrão — Certificado de Análise (COA, por remessa), Ficha Técnica (TDS), Ficha de Dados de Segurança (SDS) e Certificado de Origem — é fornecida. A TDS e a SDS completas estão disponíveis mediante solicitação, em vez de como download público. Suporte adicional está disponível mediante solicitação:

Documentação regulatória

Suporte documental para REACH, TSCA e registro de mercado específico por país disponível mediante solicitação.

Inspeção por terceiros

Inspeção pré-embarque por SGS / Intertek / BV pode ser providenciada mediante solicitação.

Graus personalizados e embalagem

Graus personalizados e arranjos de embalagem em tambor / IBC mediante solicitação.

Suporte à formulação

Orientação de taxa de tratamento e compatibilidade para seu óleo base e pacote de aditivos por nossa equipe técnica.

Embalagem, fornecimento e prazo de entrega

CheMost-NB211 é mantido em estoque e enviado para todo o mundo, com prazo de entrega típico de 1–15 dias e vida útil de 36 meses em temperatura ambiente. Armazene em um depósito seco, limpo e bem ventilado; a temperatura máxima de armazenamento é 50 °C e a temperatura máxima de mistura é 70 °C. Amostras e cotações são respondidas em até 12 horas.

Embalagem

Tambor metálico de 200 kg · tanque IBC de 1000 kg.

Pedido mínimo

Por tambor ou IBC — entre em contato conosco para informar sua quantidade.

Incoterms

FOB · CIF · EXW, conforme seu arranjo de frete.

Portos de embarque

Todos os principais portos chineses.

Perguntas frequentes

Um aditivo lubrificante de éster de borato é a mesma coisa que um éster borônico ou boronato?

Não — são químicas diferentes que compartilham um nome semelhante, e a confusão é comum o suficiente para valer a pena esclarecer. Um éster de borato é um composto de boro–oxigênio, do tipo B(OR)₃, formado pela esterificação de ácido bórico ou óxido bórico com um álcool ou um aminoálcool; é isso que o NB211 é, e sua função é a proteção de superfícies em um lubrificante. Um éster borônico (ou éster boronato) tem uma ligação direta boro–carbono e pertence à química orgânica sintética, onde é usado como reagente de acoplamento — química de Suzuki–Miyaura — e é comprado em um catálogo de reagentes em quantidades de gramas. Se você está formulando um lubrificante, o éster de borato é o que você procura; se você está conduzindo uma reação de acoplamento cruzado, esta página não é o produto que você está procurando.

Um éster de borato é hidrolicamente estável o suficiente para uso real?

Ésteres de borato simples não são — a suscetibilidade à hidrólise é a desvantagem reconhecida dessa química, e a hidrólise libera ácido bórico abrasivo e insolúvel em óleo. NB211 é um éster de borato contendo nitrogênio, e o nitrogênio é o recurso relatado na literatura: o par de elétrons livre da amina se coordena ao boro deficiente em elétrons, e acredita-se que a estrutura de anel resultante iniba o ataque da água às ligações boro–oxigênio. A ficha técnica lista “não facilmente hidrolisado, estabilidade hidrolítica” como uma característica do produto. Ela não informa um resultado de bancada de estabilidade hidrolítica, e o valor de 0.15 % de umidade na tabela é uma especificação de pureza, e não evidência de resistência à hidrólise — se a sua qualificação precisa de um resultado medido, consulte nossa equipe técnica sobre quais ensaios podem ser providenciados.

CheMost-NB211 contém enxofre, fósforo ou cloro?

Não. A ficha técnica declara que o produto não contém enxofre, fósforo, cloro nem outros elementos halogênios. Ele também é isento de metais, portanto não contribui com cinzas sulfatadas. Seus elementos ativos são boro (1.05 %) e nitrogênio (2.42 %). Este é o motivo para especificá-lo: ele oferece contribuição antidesgaste, EP e antioxidante sem adicionar nenhum dos elementos restringidos por limites de SAPS e halogênios.

NB211 pode substituir ZDDP em uma formulação?

Não como substituto direto. É improvável que a química de boro usada isoladamente iguale o desempenho antidesgaste do ZDDP; sua força documentada está na combinação com outros aditivos antidesgaste e EP. O uso mais realista é parcial: ésteres de borato e ZDDP apresentam comportamento antioxidante sinérgico, e essa sinergia é relatada como capaz de permitir um nível reduzido de fósforo no lubrificante acabado sem sacrificar a estabilidade oxidativa.

Em quais óleos básicos o NB211 é solúvel?

A ficha técnica especifica solubilidade superior a 10 % em bases minerais do Grupo I, Grupo II e Grupo III, portanto ele é adequado para formulações minerais convencionais e hidroprocessadas. Sua densidade a 20 °C é 975 kg/m³ e seu ponto de fulgor é 190 °C (ASTM D93). Para solubilidade em bases sintéticas fora dessa lista, peça à nossa equipe técnica para confirmar em relação ao seu fluido específico.

Qual taxa de tratamento devo usar para o NB211?

A ficha técnica não informa uma, e nós não publicamos um valor tomado de empréstimo — faixas de dosagem citadas para outros aditivos de boro (compostos de boro-enxofre, dispersões de borato de potássio, succinimidas boratadas) descrevem moléculas diferentes, não esta. O que podemos fornecer exatamente é a aritmética dos elementos: em um nível de teste de T wt %, NB211 contribui com T × 105 ppm de boro e T × 242 ppm de nitrogênio para o óleo acabado; portanto, 0.5 wt % adiciona 53 ppm B e 121 ppm N. Como algumas especificações limitam boro, esse teto muitas vezes define o nível antes do resultado de desgaste. Envie-nos seu óleo básico, pacote e especificação-alvo, e nossa equipe técnica estabelecerá o ponto de partida com você.

Posso obter a TDS, a SDS e uma amostra?

Sim. A Ficha Técnica completa e a Ficha de Dados de Segurança, um Certificado de Análise por embarque, um Certificado de Origem e amostras do produto estão todos disponíveis mediante solicitação, em vez de downloads públicos. Suporte para documentação regulatória — REACH, TSCA e registro de mercado específico por país — e inspeção pré-embarque por SGS / Intertek / BV podem ser providenciados mediante solicitação. Amostras e cotações são respondidas em até 12 hours.

Solicite uma amostra grátis WhatsApp

Pronto para avaliar este produto?

Amostras grátis com TDS e COA. Nossa equipe técnica responde em até 12 horas.