Введение

Гидроизоляционная смазка, изготавливаемая путем смешивания силиконового масла с загустителем. Силиконовая смазка, иногда называемая диэлектрической смазкой, представляет собой водонепроницаемую смазку, полученную путем смешивания силиконового масла с загустителем. Чаще всего в качестве силиконового масла используется полидиметилсилоксан (PDMS), а в качестве загустителя – аморфный дымный кремнезем. При такой рецептуре силиконовая смазка представляет собой полупрозрачную белую вязкую пасту, точные свойства которой зависят от типа и соотношения компонентов. Более специализированные силиконовые смазки изготавливаются из фторированных силиконов или, для низкотемпературных применений, из PDMS, содержащего некоторые фенильные заместители вместо метильных групп. Могут использоваться и другие загустители, включая стеараты и порошковый политетрафторэтилен (ПТФЭ). Смазки, изготовленные на основе силиконовых масел с кремнеземным загустителем, иногда называют силиконовой пастой, чтобы отличить их от силиконовой смазки, изготовленной с использованием силиконового масла и мыльного загустителя.

Промышленное использование

Силиконовый жир обычно используется для смазки и сохранения многих типов резиновых деталей, таких как уплотнительные кольца, не вызывая набухания или размягчения резины, однако он противопоказан для силиконовой резины по этим причинам. Он эффективно предотвращает коррозию и служит смазкой на участках контакта металла с неметаллическими материалами. Силиконовый жир растворим в органических растворителях, таких как толуол, ксилол, уайт-спирит и хлорированные углеводороды. Он не растворим в метаноле, этаноле и воде. Термопаста часто состоит из силиконового жира с добавлением теплопроводящих наполнителей. Она используется для теплопередачи, а не для снижения трения. Чистый силиконовый жир широко применяется в сантехнике для смазки кранов и уплотнений, а также в стоматологическом оборудовании, поскольку он не представляет опасности при проглатывании. Электроэнергетические компании используют силиконовый жир для смазки разъёмных муфт на линиях, работающих при высоких температурах. Силиконовые жиры обычно имеют диапазон рабочих температур примерно, при этом некоторые высокотемпературные версии немного расширяют этот диапазон.

Химические лаборатории

Силиконовый жир широко используется в качестве временного герметика и смазочного материала для соединения шлифованных стеклянных соединений, что обычно применяется в лабораторной стеклянной посуде. Хотя силиконы обычно считаются химически инертными, ряд исторически значимых соединений был получен в результате непреднамеренных реакций с силиконами. Первые соли краун-эфиров (OSi(CH3)2)n, где n = 6, 7, были получены в результате реакций органолитиевых и органокалиевых соединений с силиконовым жиром или в результате случайной реакции станнатриола с силиконовым жиром, что привело к образованию клеточного соединения, содержащего три Sn−O−Si−O−Sn связи в молекуле. Использование силиконового жира для смазки аппаратуры может привести к загрязнению реакционной смеси жиром. Эта примесь может быть перенесена в процессе очистки хроматографией в нежелательных количествах. В ЯМР-спектроскопии метильные группы в полидиметилсилоксане демонстрируют химические сдвиги 1H и 13C, аналогичные таковым у триметилсилана (TMS) – стандартного соединения для этих видов ЯМР-спектроскопии. Как и в случае с TMS, сигнал представляет собой синглет. В 1H ЯМР-спектроскопии силиконовый жир проявляется в виде синглета при δ = 0,07 ppm в CDCl3, 0,09 в CD3CN, 0,29 в C6D6 и −0,06 ppm в (CD3)2SO. В 13C ЯМР-спектроскопии он проявляется при δ = 1,19 ppm в CDCl3 и 1,38 ppm в C6D6. Были составлены таблицы распространенных примесей, обнаруживаемых в ЯМР-спектроскопии, и силиконовый жир включен в такие таблицы.

Потребительские товары

Силиконовые смазки часто используются потребителями в тех случаях, когда другие распространенные бытовые смазочные материалы, такие как вазелин, могут повредить определенные изделия, например, латексную резину и уплотнители на гидрокостюмах. Их можно использовать для смазки механизмов заправки перьевых ручек и резьбы. Также их часто применяют для смазки проводов стабилизаторов клавиатуры, чтобы уменьшить дребезжание.

Электрические

Силиконовые смазки являются электроизоляторами и часто используются для электрических разъемов, особенно тех, которые содержат резиновые уплотнители, для герметизации и защиты разъема. В этом контексте их часто называют диэлектрической смазкой. Типичное применение – в высоковольтных соединениях, связанных с зажигательными свечами бензиновых двигателей, где смазка наносится на резиновый колпачок высоковольтного провода, чтобы облегчить его надевание на керамический изолятор свечи, герметизировать колпачок и предотвратить прилипание резины к керамике. Такие смазки разработаны для работы при высоких температурах, обычно возникающих в области расположения зажигательных свечей, и могут также наноситься на контакты (поскольку контактное давление достаточно для проникновения через слой смазки). Это обеспечивает дополнительное преимущество – герметизацию контактной области от электролитов, которые могут вызывать быстрое разрушение металлов вследствие гальванической коррозии. Силиконовая смазка может разлагаться, образуя изолирующий слой на или вблизи контактов, подверженных искрению, а загрязнение может привести к преждевременному выходу контактов из строя.

ГОТОВКА

Силиконовые смазки, состав которых соответствует требованиям для подобного применения, часто используются для смазки в индустрии дайвинга (SCUBA). Например, для смазки компонентов оборудования регулирования и подачи газа под давлением, таких как регуляторы, уплотнительные кольца и муфты. Некоторые дайверы могут использовать газовые смеси с повышенным содержанием кислорода ("обогащенные"), содержащие более обычных ~21% кислорода, присутствующих в воздухе, как один из способов снизить риск декомпрессионной болезни, известной как "кессонная болезнь" или "загиб", при определенных типах погружений. Также, оборудование с кислородом от 60% до 100% используется для ускорения декомпрессии. Силиконовая смазка используется из-за риска самовозгорания некоторых несиликоновых смазок в присутствии высоких концентраций кислорода.