Nine Motor Renew - Ensaios Tecnicos

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Ensaios Técnicos Nanotecnologia Alta qualidade A base Nanopartículas Nano mistura nanopartículas de dióxido de silício modificado nanopartículas de dióxido de alumínio nanopartículas de grafite em estado plasma BET-Superfície = 155 m²/g OTM Tecnologia®

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Ensaios Técnicos

Nanotecnologia

Alta qualidade

A base

Nanopartículas

Nano mistura

• nanopartículas de dióxido de silício modificado

• nanopartículas de dióxido de alumínio

• nanopartículas de grafite em estado plasma

BET-Superfície = 155 m²/g

OTM Tecnologia®

Nanotecnologia: organização da substância

Entre os pesquisadores é consensual, que com a nanotecnologia (1-100nm) podem criar-se

objetos que não estão longe de átomos e moléculas.

O seu tamanho é de alguns nanômetros, o que significa 0,000000001 metros.

O tamanho inacreditavelmente pequeno das nano partículas não é a característica mais marcante

mas a diferença de comportamento que na sua maioria têm com as partículas de dimensões micro.

“Isto é o universo nano, uma área em que as regras da física parecem dar algumas cambalhotas.

Cambalhotas que podem ser utilizadas tecnicamente.” (Niels Boeing, Journalist)

A partir de um diâmetro inferior a 20nm as partículas mudam abruptamente para uma nova classe

de comportamento.

Quanto menor forem as partículas maior se torna o número de átomos da superfície comparado

com os átomos no seu interior.

Ex: uma partícula com 3nm é constituída por aprox. 800 átomos. Um terço deles forma a superfície,

o que influência, substancialmente, as suas propriedades físicas.

A auto-organização não é um processo técnico, mas um sistema de organização molecular

semelhante aos processos de formação de estrutura e de crescimento que ocorrem na natureza.

Nesses processos, módulos singulares, tais como, moléculas, átomos ou partículas combinam-se

para formar estruturas complexas ou unidades funcionais sob condições específicas.

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Nanotecnologia

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Formação de camada NSL (Nano Surface Lifting)

Sob pressão, o óxido de alumínio limpa completamente as superfícies de atrito de

depósitos e ligações com átomos de ferro e carbono. Este processo forma uma

superfície nano modificada mais dura.

A pressão e a temperatura influenciam as moléculas de dióxido de silício modificado

formando uma estrutura reticular esférica tridimensional com as moléculas de óleo.

O diâmetro destas “nano-esferas” pode ser até 3000 vezes maior, no centro da “nano-

esfera”, que o diâmetro molecular do óxido de silício (cerca de 6nm).

Desde que as moléculas de SiO2 estejam imersas no óleo, sob a influência da pressão

e temperatura, o processo continua.

As estruturas tridimensionais preenchem dinamicamente a lacuna de atrito existente.

Durante esta fase, um processo dinâmico de auto-organização é ativado pelo NSL que

garante uma redução permanente de atrito bem como uma proteção contra o

desgaste.

Estas estruturas NSL não são destruídas e não são consumidas durante a vida útil do

óleo o que marca a grande diferença com os aditivos de óleo.

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Princípio de funcionamento do NSL

• Limpeza e modificação da superfície

•Sob pressão e temperatura a criação de uma estrutura de

proteção contra o desgaste flexível e auto-regulável mantém as

características de lubrificação, mesmo a temperaturas de 1200ºC,

estáveis e permanentemente ligadas à estrutura reticular

tridimensional

•A estrutura reticular esférica flexível de SiO2/óleo reduz o efeito

de atrito e absorve as cargas de impacto por pressão

•A estrutura reticular muda o “atrito de deslizamento” para um

“atrito de rolamento”

•A temperatura do óleo será reduzida, o que prolongará

significativamente a sua vida útil.

•Aumento do desempenho/eficiência e da durabilidade dos

agregados

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Os desafios aos lubrificantes aumentaram

significativamente nos últimos anos

• Os aditivos presentes no óleo representam 20%

•Os aditivos são detergentes, dispersantes, inibidores de

corrosão, desativadores metálicos, minimizadores de

atrito, redutores de desgaste, anti-espuma e

melhoradores de fluxo, etc

•NSL tem uma concentração de cerca de 0,001 a

0,002% dependendo da aplicação

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Nano mistura

• nanopartícula de dióxido de

silício modificado

• nanopartícula de dióxido de alumínio

• nanopartícula de plasma

de grafite processado

• densidade média: 2,73g/cm3

• superfície específica: 155m2/g

• dimensão de partícula: 14nm

Nano mistura na matriz do óleo

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Nanotecnologia

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Método de análise: pin-on-disk

Análise de atrito

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Método de análise: pin-on-disk

Análise de atrito

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Work of nano-layer

4 ball-Test DIN51350-IV

Apresentação transversal para

um período de teste de 10

segundos

Ponto de carga, a 3400N o

coeficiente de atrito aumenta

abruptamente

O óleo puro 10W40 tem uma boa

potência vetorial a 3200Nm e

perde-a a 3400Nm

Não existe globalmente perda de

potência vetorial, nem mesmo

para os valores mais altos tais

como 12000Nm

O óleo de motor 10W40 foi

testado com NSL.

NSL – Resistência ao esforço sob alta pressão

Nanotecnologia

Alta qualidade

Método de análise: pin-on-disk

Funcionamento da nano camada

Análise de desgaste

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NSL – Melhor desempenho sob alta pressão

Ao nível de

1000Nm

começa a

observar-se

uma redução

significativa

do atrito

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Alta qualidade

Funcionamento da

nano camada

Método de análise: pin-on-disk

Análise de atrito – DIN 51834

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NSL – Melhor desempenho sob alta pressão

Ao nível de

1500Nm

começa a

observar-se

uma redução

significativa

do atrito

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Alta qualidade

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Pistões sem tratamento, após

80.000 kms Pistões com mais 2.000 Kms

após o tratamento

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Pin on Disk

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Análise do atrito com um tribômetro universal

•Teste de desgaste por atrito de deslizamento

•Uma amostra de óleo num teste Pin on Disk

•Emparelhamento de material Pin on Disk 100Cr6

•Parâmetros:

•Coeficiente de atrito

•Volume de desgaste

•Teste de força

•Temperatura de processo

•Amostra A:

Óleo de caixa 85W90 GL4 com NSL

•Amostra B

Óleo de caixa 85W90 GL4 sem NSL

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Alta qualidade

4 Ball-Test DIN 51 350 / IV

Torque em Nm

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Ball on Disk DIN 51 835

Torque em Nm

Análise ao atrito e desgaste

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