プライマリ C8 ZDDP

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プライマリ C8 ZDDP
詳細
第一級 C8 ZDDP は、硫黄-リン ジオクチル アルキル亜鉛塩としても知られ、C8 第一級アルコールから製造される高効率のジアルキルジチオリン酸亜鉛です。-優れた耐摩耗性、酸化防止性、金属表面保護機能を備えており、世界中の潤滑剤配合において最も信頼され、多用途な成分の 1 つであり続けています。
カテゴリー
酸化防止剤および防食剤
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説明
🛡️

潤滑油添加剤 - 耐摩耗性および酸化防止剤シリーズ:プライマリ C8 ZDDP は、純粋なジ-n-オクチルグレードSinolook ZDDP シリーズの中で - 最も長い鎖の第一級アルキル ZDDP。-混合 C4/C8 グレードが短鎖の反応性と長鎖の安定性のバランスをとっているのに対し、純粋な C8 グレードは、延長された n- アルキル鎖の長さのすべての利点を最大化します。最高の熱安定性プライマリーシリーズでは、グループ III、グループ IV (PAO)、およびエステル基油に対する最高の溶解性、そして最もクリーンな熱分解プロファイル(高温では酸性の副生成物がほとんど発生しません)。-高級合成エンジン オイル、高温工業用潤滑油、ZDDP 成分の最大の酸化安定性が必要な用途に適しています。- Sinolook ZDDP シリーズ: プライマリ C4/C8 混合 ·プライマリー C8 (この学年)· セカンダリ ZDDP。

耐摩耗性 · 酸化防止剤 · 腐食防止剤 · 純粋な n-C8 第一級アルキル · 最高の合成油溶解性 · 一次シリーズで最高の熱安定性 · HDEO · 合成 PCMO · 工業用高温 -} ⚠ Zn/P/S SAPS 予算が必要

プライマリ C8 ZDDP

Di-n-オクチル亜鉛ジアルキルジチオリン酸 / Zn[S–P(S)(OC₈H₁₇)₂]₂ / チオホシル アルキル亜鉛塩 / Zn 7.0–10.0% · P 5.0–8.0% · S 10.0–14.0% / 純粋な C8 一次 - 最大熱安定性・高級合成油グレード

CAS番号 4991-47-3 (純粋なジ-n-オクチル); 85940-28-9 (市販ブレンド参照)
Zn[S–P(S)(OC₈H₁₇)₂]₂ · R=n-C₈H₁₇ (n-オクチル、両鎖)
同義語 一級C8 ZDDP · ジ-n-オクチルZDDP · ジ-n-オクチルジチオリン酸亜鉛 · O,O-ジ-n-オクチルジチオリン酸亜鉛 · チオホシルアルキル亜鉛塩 · ZDDP C8 · 長-鎖一級ZDDP
アルキル構造 ピュア n-C8- 4 つのアルキル鎖はすべて n- オクチル (n-C₈H₁₇) です。分子量 ~960 (純粋な化合物、希釈剤前); C4/C8 混合グレードより高い MW (約 760 ~ 850) → 同等の希釈剤含有量でグラムあたりの活性元素 % がわずかに低い
★ vs C4/C8混合 ★ より高い熱安定性(純粋な長鎖)
★ グループIII / PAO / エステルへの溶解性が向上
★ よりクリーンな高温分解-酸の減少
SAPS ステータス ⚠ Zn 7–10% → S/A ⚠ P 5.0–8.0% ⚠ S 10–14%
GHS / 安全性 FP 180 度以上 H315/H317/H319 刺激物

一次 C8 ZDDP とは何ですか? なぜ純粋な n- オクチルなのか?

プライマリ C8 ZDDP(亜鉛 O,O-ジ-n-オクチル ジチオホスフェート) は以下からのみ合成されます。n-オクタノール (1-オクタノール、C₈H₁₇OH)- 2 つのリン中心に隣接する 4 つのアルキル鎖はすべて、直鎖状の第一級 n- オクチル基です。この単一の-アルキル-タイプの構造は、混合C4/C8グレード(同じ分子上にn-ブチル鎖とn-オクチル鎖の両方を有する)および二次ZDDPグレード(分岐イソプロピルまたはsec-ブチル鎖を使用する)とは区別されます。純粋な C8 構造は、バッチ内のすべての分子がリン-硫黄配位圏の周囲に同一の明確に定義されたアルキル環境を持っていることを意味します-。これにより、混合鎖グレードよりも一貫した予測可能な熱分解速度が実現されます。-。

より短い第一級アルキルよりも C8 鎖長が優れている主な利点は、相互に関連する 2 つの特性に対する影響です。油溶性そして熱安定性。非極性基油(グループ III 水素化分解、グループ IV PAO、グループ V エステル)への溶解度は、炭化水素鎖の相溶性(ポリマー-に適用される原理-溶解-など)の向上により、アルキル鎖の長さとともに増加します。 C₄ 鎖を含む ZDDP グレードは、低温で高{6}}純度低-極性グループ III/PAO ベースストック中で境界線の溶解度または曇りを示すことがありますが、C8 グレードは完全に透明のままです。熱安定性 - 高温での単分子または酸触媒による切断に対する P-O-C 結合の耐性- - も鎖長とともに向上します。これは、より大きなアルキル基が微量の水や酸性種による求核攻撃から P-O-C 結合を立体的に保護するためです。これは、130 度を超えるクランクケース温度での耐用年数が長くなることを意味します。

📊 3 つの-グレード ZDDP の比較 - C8 ピュア vs C4/C8 混合 vs セカンダリ
財産 プライマリーC8★(こちら) プライマリー C4/C8 混合 セカンダリ ZDDP
アルキル系 純粋な n-C8 (4 つのチェーンすべて) 混合 n-C4 + n-C8 イソ-C3 / 秒-C4 / 秒-C8
熱安定性 ★★★最高 ★★ 高 ★中程度
Gp III / PAO 溶解度 ★★★ 非常に良い ★★ 良い ★★ 良い
トライボフィルム形成 (コールドスタート) 発症が遅い 適度 ★★★最速
抗酸化性能 ★★★最強 ★★★ 強い ★★ 良い
分解清浄度 ★★★ 最もクリーン(酸性副生成物が最も少ない) ★★ きれい ★ -除去 → オレフィン + H₃PO₄
活性元素 % (Zn/P/S) わずかに低い (Zn 当たりの MW が高い) ミッドレンジ 最高(低分子量アルキル)
理想的な用途 合成油、高温工業用油- 汎用 HDEO/PCMO- 高速コールド スタート PCMO-
🔬 C8 プライマリーが最もきれいなトライボフィルム分解をもたらす理由

すべての ZDDP グレードは、熱/トライボケミカル分解によって保護トライボ フィルムを形成します - 分子が金属接触面で分解してポリリン酸亜鉛ガラスを生成します。の通路分解の程度は、第一級アルキルと第二級アルキルの間で大きく異なります。

一次 C8 - 加水分解経路 (クリーン)

P-O-C 結合は加水分解 (高温での微量水) によって切断されます: R-O-P → ROH + PO-。 n-オクタノール (C₈H₁₇OH) は有機副生成物-であり、比較的不活性で非酸性、非腐食性のアルコールです。{{4}無機リン酸塩種 (ZnO/Zn3(PO4)2) は保護ガラス膜を形成します。酸の生成や腐食性の副生成物はありません。-

二次 ZDDP - -排出経路 (酸を生成)

第二級アルキル基上の - 水素 (例: イソプロピル: CH₃-CH(-O-P)-CH₃) は、高温で脱離を受けます。P-O 結合は E2 脱離を介して切断され、オレフィン(例: プロペン CH₃–CH=CH₂)およびH₃PO₄(リン酸)。酸はベアリング金属 (Pb、Cu、Sn) を攻撃し、配合中の TBN リザーブ (洗浄剤/分散剤) によって管理される腐食摩耗 - を増加させる可能性があります。

実際的な意味:一次 C8 ZDDP は、厳しい腐食要件 (精密軸受鋼、非鉄合金接触) や、二次 ZDDP 分解による酸の蓄積により TBN 埋蔵量が急速に消費されるような長い排出間隔を持つ用途に推奨されるグレードです。 HDEO-ロングドレンサービス(100,000+ km)では、よりクリーンな一次分解経路により、ZDDP 添加剤自体からではなく燃焼ブローバイからの酸中和のための TBN ヘッドルームが維持されます -。

Primary C8 ZDDP structural formula showing C8H17-O-P(=O)(-S-O-Zn)-O-C8H17 with all four n-octyl alkyl chains on both phosphorus centres, 3D ball-stick model with purple zinc Zn central atom, yellow sulfur S atoms, red oxygen O atoms and dark grey carbon chain C8 n-octyl groups, industrial gear machinery background, red sports car representing premium synthetic lubricant performance
式を示します:C₈H₁₇–O–P(=O)(–S–O–Zn) / C₈H₁₇–O ··· C₈H₁₇ - 4 つの鎖はすべて同一の n- オクチルです。3D カラーキー (注: ここでは Zn は紫色であり、C4/C8 混合グレードの画像とは異なります):紫色の=Zn²⁺ (2 つのジチオリン酸配位子によってキレート化);黄色の=S (P=S および P-S-Zn)。赤=O (P-O-C エステル結合)。ダークグレー=C (n-C8 チェーン);白色=H。より大きな C8 鎖(ジ-C4 グレードでは 4 × 8=32 炭素、対して 4 × 4=16 炭素)は、より非極性の油-適合性分子外装 - を作り出し、グループ III/PAO の優れた溶解性を説明しています。背景: 産業用ギア + 赤いスポーツカー=高性能合成潤滑剤のアイデンティティ。

技術仕様

亜鉛含有量 ⚠ SAPS
7.0–10.0%
ASTM D4628
S/A ≈ Zn% × 1.24; C4/C8 混合 - と同じ範囲の活性元素含有量は、調整された希釈レベルにより MW が高くても維持されます
リン⚠P予算
5.0–8.0%
ASTM D1091
下限値 (C4/C8 混合の場合は 5.0% 対 5.5%) は、純粋な C8 分子のより高い MW を反映しています - P% グレードを指定します。同じ完成油 P 予算ルールが適用されます-
硫黄⚠SAPS
10.0–14.0%
ASTM D1552/D2622
混合グレードと同じ範囲。 COA のグレード固有の S% を確認します。{{0} ACEAの硫黄予算に含める
動粘度@100度
10~25cSt
ASTM D445
C4 含有グレードよりわずかに高い (C8 鎖が長いと固有粘度がわずかに増加します)。完成油中の処理量が 0.5 ~ 1.5 wt% の場合、寄与は依然として無視できます。
⚠️

SAPS 予算 - プライマリ C4/C8 グレードと同じルールが適用されます

主な C8 ZDDP には、混合 C4/C8 グレードと同じ Zn、P、および S 活性元素含有量の範囲が含まれています。すべての SAPS 予算計算は同一です。完成油中の P=(ZDDP 処理% × P%)/100。 ACEA C3/API SP P 0.08% 以下: 最大処理量は P=7%=1.14 wt%; P=8%=1.00 wt%。 ACEA E6/E9 と API CK-4 には P 制限はなく、AW パフォーマンス目標と合計 TBN 予算のみによって管理される - トリートレートがあります。 C4/C8 混合との主な違い: 分子量が高いため、P% 下限は 5.0% (対 5.5%) - 注文時に目標 P% グレードを指定します。熱分解の清浄度が重要な高級合成油配合物(-ロングドレイン HDEO、ターボチャージャー付き PCMO)の場合、SAPS 数値が同じであるにもかかわらず、一次 C8 が推奨グレードです - トライボフィルムの品質と分解による酸副生成物の欠如により、若干の高級グレードと混合グレードが正当化されます。

パラメータ 仕様 試験方法 ノート vs C4/C8 混合グレード
外観 透明から琥珀色の液体 ビジュアル 似たような色。通常、グループ III/PAO ベースストックでは溶解度が高いため、若干透明になります - C8 グレードは、高純度ベースオイルの低温でかすかな曇りを示しにくいです-
亜鉛含有量 ⚠ 7.0~10.0重量% ASTM D4628 調整された希釈剤によって維持される C4/C8 混合 - 活性 Zn レベルと同じ範囲。 SAPS 予算のグレード Zn% を指定します。 S/A=Zn% × 1.24
リン ★ ⚠ 5.0~8.0重量% ASTM D1091 下限 5.0% 対 C4/C8 混合の 5.5% - 純粋な C8 分子の MW は高くなります (MW を引き下げるより軽い C4 鎖はありません)。同じ完成した-石油P予算ルール。注文時にP%グレードを指定してください
硫黄 ⚠ 10.0~14.0重量% ASTM D1552/D2622 混合グレードと同じ範囲
引火点 (COC) 180 度以上 ASTM D92 同じ分類。 n-オクタノールの FP は 81 度です - ZDDP FP はアルキル鎖の揮発性ではなく、希釈油成分によって決まります
動粘度@100度 10~25cSt ASTM D445 C8 分子が大きいため、同じ 10 ~ 25 cSt 範囲内で混合された C4/C8 よりもわずかに高い。通常の治療率ではまだ無視できる
密度@20度 1.10 ~ 1.20 g/cm3 ASTM D4052 混合グレードと同じ範囲。ブレンディングにおける質量-から-処理量への変換に使用します
★ 熱安定性 ★プライマリーシリーズ最高 ASTM D2070 / ペンシルベニア州立大学 主な差別化要因 - 純粋な C8 は、混合 C4/C8 グレードと比較して、P-O-C 結合の加水分解 / 熱開裂の速度が低くなります。ペンシルベニア州立マイクロ-酸化テストおよびシーケンスIIIGH酸化評価で確認されています。合成油プレミアム配合には「Primary C8」(非混合)を指定してください
出荷ごとの COA:Zn% (D4628) · P% (D1091) · S% (D1552/D2622) · KV @100 度 (D445) · 密度 @20 度 (D4052) · FP (D92) · 外観 · 水 (KFT 0.10% 以下) · 熱安定性に関する注記 (ペンシルベニア州または同等の要求に応じて)。アルキル純度 (n-C8 はリクエストに応じて GC で確認)。 TDSとSDSが提供されます。

用途と C8 が推奨グレードである理由

1. プレミアム合成エンジンオイル - グループ III / PAO / エステルベース

完全合成 5W-30/0W-30 グループIII / PAO / エステル

Primary C8 ZDDP is the grade of choice for fully synthetic engine oil formulations (Group III, PAO, and ester base oils) where ZDDP solubility, oxidative stability, and clean decomposition are all critical. In high-purity Group III base stocks (viscosity index >130、非常に低芳香族)、混合-グレードのZDDPの短いC4成分は、コールドソーク温度(-20度)でかすかな曇りまたは境界線の溶解度を生じる可能性がありますが、純粋なC8は完全に溶解したままです。 PAO ベースストック (完全に非極性の分岐オリゴマー) では、C8 アルキル鎖が長いほど、基油マトリックスの非極性特性によく適合します。これは、添加剤の溶解性には添加剤の尾部基と基油の間の炭化水素の適合性が必要であるという配合原理と一致しています。-完全合成 5W-30 (API SP / ACEA C3) を使用するターボ-直噴- エンジンの場合、0.8 ~ 1.0 wt% のプライマリ C8 ZDDP は、固有の熱安定性が高いため、混合グレードと比較して優れたシーケンス IIIGH 酸化性能を発揮します。

2. ロングドレイン HDEO - - 100、000+ km 合成 SAE 15W-40/10W-30

API CK-4 / FA-4 ACEA E9 合成

延長されたオイル排出間隔 (100,000 km または 500 運転時間) を備えたプレミアム HDEO 配合の場合、Primary C8 の熱安定性の利点は商業的に最も重要です。 80,000~100,000 km のサービスポイントでは、ロングドレイン HDEO 内の ZDDP は 120~140 度のサンプ温度に長期間さらされており、P-O-C 結合の完全性が、ドレイン間隔全体で耐摩耗トライボフィルムが再生できるかどうかを直接決定します。-一次 C8 ZDDP は、優れた P-O-C 結合の加水分解安定性とよりクリーンな分解 (- 脱離による酸の生成なし) を備えており、混合グレードまたは二次グレードよりもドレイン間隔まで摩擦フィルムの再生能力を維持します。分解がよりクリーンになるということは、ZDDP 分解酸による TBN 消費量が少なくなることも意味し、燃焼ブローバイ酸を中和するための TBN の貯蔵量が増えます -。これは、長い排水の最後の 20,000 ~ 30,000 km において重要な利点となります。

3. 高温用工業用潤滑剤-

コンプレッサー ISO 46 ~ 150 タービン・循環 シンセティックギアCLP

-高温産業用途 - のレシプロ コンプレッサー オイル (吐出バルブ温度 180 ~ 220 度)、タービン循環油 (ベアリング ジャーナル温度 120 ~ 150 度)、工業用合成ギヤ オイル (CLP EP、サンプ 100 ~ 130 度) - では、ZDDP コンポーネントは熱劣化することなく耐えられなければなりません。 4,000 ~ 8,000 時間の連続使用時間。一次 C8 ZDDP は P-O-C 結合の安定性が高いため、長期にわたる保守間隔を通じて損傷を受けずに摩擦フィルムの再生に利用できることを意味します。 PAO- ベースの合成コンプレッサー オイル (ISO VG 46/68) では、C8 ZDDP の優れた PAO 溶解性により、オイル交換間隔や冷温停止期間中の相分離や添加剤の沈降も防止されます。-。

4. PCMO 添加剤パッケージ内のコンポーネントのブレンド

PCMO API SP / ILSAC GF-6 一次 C8 + 二次ブレンド

PCMO 添加剤パッケージ (API SP / ILSAC GF-6A/B 用の DI パッケージ) では、ZDDP が二成分または三成分ブレンドとして使用されることがよくあります。一次 C8 ZDDP は高温酸化防止剤と長時間ドレイン安定性成分を提供し、二次 ZDDP (イソプロピルまたは秒-ブチル グレード) はより高速な冷間始動トライボフィルム活性化を提供します。-一般的なブレンド比は、60 ~ 70 wt% の一次 C8 ZDDP + 30 - 40 wt% 二次 ZDDP - で、冷間始動カムの摩耗性能(初期の摩擦膜形成に敏感な ASTM シーケンス IVA/IVB)と、一次 C8 が可能にする高温酸化安定性(シーケンス IIIGH)のバランスをとります。-この役割において、プライマリ C8 ZDDP はベースラインの耐摩耗性と AO パフォーマンスを提供する「バックボーン」ZDDP であり、低温活性化のためのセカンダリ ZDDP によって補完されます。-

よくある質問

Q: 一部の配合では、C4/C8 グレードの混合を許可せずに「主 C8 のみ」と指定しているのはなぜですか?

特定のプレミアム配合物で「C8 のみ」仕様が採用されているのは、3 つの技術的な理由によります。初め、低温でのグループ III/PAO の溶解性保証: 一部の OEM- 承認合成配合物では、完成オイル認定の一部としてコールドソーク透明度テスト(通常は -20 度で 72 時間)を指定しており、混合-グレードの ZDDP では、純粋な C8 では発生しない境界線の濁りが発生する可能性があります。 2番、熱分解酸中和量: ドレンの最後で正確な TBN を保持するように最適化された配合では(特に、ドレンでの TBN 目標値が 9 mgKOH/g 以上の ACEA E6/E9 ロングドレイン HDEO)、混合グレードと比べて C8 の一次分解からの酸生成が少ないため、より予測可能な TBN 消費軌道が得られます。-追加の洗剤を備えたTBNリザーブ。三番目、規制/OEM品質プログラム: 一部の OEM 潤滑剤承認プログラム (メルセデス-ベンツ MB 228.61、ボルボ VDS-5 など) では、潤滑剤登録の一部として配合開示で ZDDP アルキル タイプを指定しており、メーカーは、承認された配合をテンプレートとして使用する場合、参照配合のアルキル タイプと一致する必要があります。

Q: プライマリ C8 ZDDP は、アフターマーケットの追加パック製品 (「ZDDP を使用したオイル サプリメント」) での使用に適していますか?

はい - プライマリ C8 ZDDP は、アフターマーケットの ZDDP サプリメント製品(Rislone ZDDP、Driven Racing Oil、または Lucas ZDDP 添加剤とコンセプトが似ています)、特に最新の API SP エンジン オイルよりも高い ZDDP レベルを必要とする、フラット{2}}タペット カムシャフトを備えた古い高性能エンジンを対象とした製品に最適です。{3} C8 グレードの優れた熱安定性とクリーンな分解は、動作温度が高く、燃焼環境があまり制御されていない古いエンジン設計において有利です。市販のサプリメント配合の場合: 一般的なアドパック ZDDP 処理率はアドパック製品の 3 ~ 8% で、完成オイル - に 3 ~ 5% 添加され、最終オイル中の ZDDP 添加剤の ZDDP 寄与率は 0.09 ~ 0.40% になります。この範囲の上限(完成オイル P を約 0.02 ~ 0.03% 上昇させる)でも、処理率はエンジン性能基準からすると控えめです。注: ACEA C3/API SP 保証付きの新車の場合、アフターマーケットの ZDDP サプリメントを追加すると、完成オイル P が仕様値を超えて保証が無効になる可能性があります - お客様にはその旨をアドバイスしてください。

Q: プライマリー C8 ZDDP と C4/C8 混合グレードの保存期間の違いは何ですか?

一次 C8 グレードと混合 C4/C8 ZDDP グレードはどちらも、推奨される密閉乾燥保管条件 (0 ~ 40 度) で 12 か月の保存期間があります。どちらの主な分解メカニズムも、微量水分 - の存在下で P-O-C 結合がゆっくりと加水分解され、リン酸と対応するアルコールが生成されることです。一次 C8 ZDDP は、混合グレードよりも加水分解がわずかに遅くなります (C8 鎖が長くなると、P-O-C 結合の立体保護が強化されます)。そのため、実際には、一次 C8 は、正しく保管されていれば 12 か月を超えて仕様準拠を維持することがよくあります - が、12 か月保証は計画目的の商業標準です。どちらの場合も、キーのストレージ要件は次のとおりです。KFT による 0.10% 以下の水分を含む密閉容器、温度サイクルの回避(部分的に空になったドラム内のヘッドスペースの湿度による結露が加水分解を促進します)、開いたバルクコンテナには窒素ブランケットを使用します。 9 か月を超えて保管された資料については、受領時に KFT と P% チェックを行うことをお勧めします。-

技術および規制に関する参考資料

📐
主要なテスト方法
D4628 (Zn%) · D1091 (P%) · D1552/D2622 (S%) · D445 (KV @100 度 ) · D4052 (密度) · D92 (FP) · KFT (水 0.10% 以下) · D130 (Cu ストリップ 1b) ·ASTM D2070 / ペンシルベニア州立微酸化-(熱安定性-と混合グレードの主な差別化要因)· D4172 (4-ボール摩耗) · D2882 (ビッカースベーンポンプ) · ASTM シーケンス IVA/IVB · ASTM シーケンス IIIGH · GC (要求に応じて n-C8 アルキル純度確認)
🏷
仕様
プレミアム合成 HDEO: API CK-4/FA-4 · ACEA E6/E9 · MB 228.51/228.61 · Volvo VDS-5 · Mack EO-O PP· 合成 PCMO (バックボーン AW): API SP · ILSAC GF-6A/B · ACEA C3 (低-P グレード) · GM dexos1 Gen3 · 油圧: DIN 51524-2/3 HM 亜鉛タイプ · Denison HF-0/HF-2 · ギア: ISO CLP/CLP-HC · DIN 51517-3 ·コンプレッサー:ISO 6743-3 DAH(合成)・タービン:ISO 6743-5
規制
REACH 登録済み · TSCA 登録済み · CAS 4991-47-3 · SAPS- アクティブ: Zn/P/S はすべて、混合グレードと同じ予算規則に寄与します - · n- オクチル アルコール (C8H17OH) は、-製品 - による主な分解であり、非毒性、非酸性、REACH 準拠 · GHS SDS が利用可能・SVHCなし
🔗
関連製品 - 耐摩耗性および抗酸化性シリーズ-
プライマリ C4/C8 混合 ZDDP ✅ ·プライマリ C8 ZDDP ✅ (本製品)· 二次 ZDDP (次の - 分岐アルキル、最速のコールドスタート - トライボフィルム) · アミン AO · フェノール AO · 摩擦調整剤

一次 C8 ZDDP · Zn[S-P(S)(OC₈H₁₇)₂]₂ · 純粋な Di-n- オクチル · Zn 7 ~ 10% · P 5 ~ 8% · S 10 ~ 14% · 最高の熱安定性 · 高級合成グレード · COA/TDS/SDS

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ターゲットの Zn%、P%、S% (n-C8 純度グレード)、用途 (合成 HDEO · PCMO PAO/Gp III · 油圧 · コンプレッサー)、P 予算制約 (ACEA E9 制限なし · ACEA C3 0.08% 以下 · など)、量、および宛先ポートを指定します。ご要望に応じて、完全な COA (ICP-OES による Zn/P/S 確認)、TDS、SDS、GC による n-C8 アルキル純度確認も可能です。認定サンプル (200 mL – 5 kg) が利用可能です。

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