Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Бесплатно Личный кабинет — избранное и расчёты ★ Регистрация →
Новинка Симуляторы и тренажёры — ЧПУ, допуски, ПИД Попробовать →
Правовая информация →

INNER
Контакты

Из чего состоит минеральное масло (базовое)

  • 22.06.2026
  • Материалы

Минеральное (базовое) масло — это углеводородная основа смазочного материала, получаемая переработкой нефти. Состоит из смеси углеводородов разных классов (парафиновых, нафтеновых, ароматических) и сопутствующих гетероатомных соединений (с серой, азотом, кислородом); конкретный состав и степень очистки зависят от технологии и определяют принадлежность к одной из групп базовых масел по классификации API. К минеральным относят масла групп I, II и III; группы IV (полиальфаолефины) и V (эфиры и прочие) — синтетические. Готовое товарное масло получают, добавляя к базовому маслу пакет функциональных присадок.

Ниже разобрано, из какого сырья получают базовое минеральное масло, какие технологические этапы оно проходит, чем отличаются группы I, II и III, какое место в общей системе занимают синтетические масла групп IV и V, какие присадки и зачем добавляют к базовому маслу.

Содержание статьи
Определение

Что такое базовое масло

Базовое масло — это основа смазочного материала, на которую приходится бо́льшая часть массы готового продукта. Минеральное базовое масло получают из нефти; в товарное моторное, трансмиссионное, индустриальное или другое смазочное масло базовое масло поступает уже после очистки и комплексной переработки. К нему добавляют пакет присадок, обеспечивающих набор эксплуатационных свойств: антиокислительные, противоизносные, депрессорные, диспергирующие, моющие, антипенные, противозадирные, антикоррозионные, вязкостные.

Классификация базовых масел установлена Американским институтом нефти (API) в публикации API 1509 (Annex E — «Руководство по взаимозаменяемости базовых масел для моторных масел легковых автомобилей и дизельных двигателей»). Согласно ей все базовые масла делят на пять групп: I, II, III, IV и V. К минеральным относят группы I, II и III; группы IV и V — синтетические.

Минеральное базовое масло — это углеводородная смесь, полученная из нефти; синтетическое — результат целенаправленного химического синтеза, в составе которого свойства углеводородной матрицы заданы технологически, а не наследуются от сырья.

Наверх Сырьё

Сырьё: углеводородный состав

Минеральные базовые масла получают из специально отобранных нефтей, дающих при переработке высокий выход масляных дистиллятов с приемлемым исходным составом. Углеводородные компоненты в составе масла традиционно делят на четыре группы.

Парафиновые углеводороды (алканы)
Насыщенные углеводороды линейного и разветвлённого строения. Обеспечивают высокий индекс вязкости и термическую стабильность, но в виде нормальных парафинов повышают температуру застывания.
Нафтеновые углеводороды (циклоалканы)
Насыщенные циклические структуры. Дают умеренный индекс вязкости, лучшие низкотемпературные свойства, хорошую растворяющую способность для присадок.
Ароматические углеводороды
Производные бензольных колец. Снижают индекс вязкости и термоокислительную стабильность; полициклические ароматические соединения нежелательны и удаляются на этапе очистки.
Гетероатомные соединения
Сернистые, азотистые, кислородные соединения; присутствуют в нефти и должны быть уменьшены до требуемых нормами уровней, иначе ускоряется окисление и образование отложений.

Цель производства базового масла — получить углеводородную смесь с высокой долей насыщенных компонентов (предпочтительно с разветвлённой структурой, обеспечивающей высокий индекс вязкости), низким содержанием серы и минимальным количеством полициклических ароматических соединений.

Наверх Технология

Технология производства

Производство минерального базового масла — многостадийный процесс. В зависимости от глубины переработки на выходе получают базовое масло группы I, II или III. Базовая технологическая цепочка для группы I (классическая «солвент-технология»):

  1. Атмосферная дистилляция нефти. Нефть разгоняется в атмосферной колонне на фракции (газ, бензин, керосин, дизельные фракции и атмосферный остаток — мазут). Масляные компоненты остаются в мазуте.
  2. Вакуумная дистилляция мазута. Мазут разгоняется под вакуумом при пониженной температуре (это нужно, чтобы избежать термического разложения вязких компонентов). На выходе — вакуумные дистилляты разной вязкости и вакуумный остаток (гудрон).
  3. Деасфальтизация гудрона. Из гудрона извлекают высоковязкие масляные компоненты, отделяя асфальто-смолистые вещества. Применяется как этап для получения остаточных масел.
  4. Селективная очистка (экстракция растворителем). Из вакуумных дистиллятов и деасфальтизата растворителем (фенол, фурфурол или N-метилпирролидон) удаляют нежелательные ароматические углеводороды и сернистые соединения. На выходе — рафинат.
  5. Депарафинизация растворителем. Из рафината удаляют твёрдые парафины, понижая температуру застывания. Применяют смесь растворителей (например, метилэтилкетон с толуолом); при охлаждении парафины кристаллизуются и отделяются фильтрацией.
  6. Гидродоочистка (гидрофинишинг). Финальная стадия — гидрирование остаточных непредельных и сернистых соединений, улучшение цвета и окислительной стабильности.

Для производства базовых масел групп II и III используется глубокая гидропереработка вместо классической селективной очистки и депарафинизации растворителем:

  • Гидрокрекинг — каталитическое расщепление и насыщение углеводородов под высоким давлением водорода; конвертирует ароматику и сернистые соединения, насыщает молекулы и заметно повышает долю насыщенных углеводородов и индекс вязкости.
  • Каталитическая депарафинизация или изодепарафинизация — превращает нормальные парафины в разветвлённые изомеры с низкой температурой застывания, без значительной потери целевого продукта.
  • Гидрофинишинг — заключительное гидрирование для стабилизации и улучшения свойств.

Чем глубже переработка, тем выше содержание насыщенных углеводородов, ниже содержание серы и выше индекс вязкости готового базового масла. Это определяет, к какой группе по API масло относится.

Наверх Классификация

Группы базовых масел по API

В соответствии с API 1509 (Annex E) базовые масла делят на пять групп по содержанию насыщенных углеводородов, серы и по индексу вязкости (для групп I–III); группы IV и V классифицируются по химической природе основы.

ГруппаСодержание насыщенных, %Содержание серы, %Индекс вязкостиТехнология / тип
Iменее 90более 0,03от 80 до 120Селективная очистка растворителем + депарафинизация (минеральное)
II90 и более0,03 и менееот 80 до 120Гидрокрекинг / глубокая гидроочистка (минеральное)
IIIболее 900,03 и менееболее 120Глубокий гидрокрекинг с каталитической изодепарафинизацией (минеральное; в маркетинге часто называют «синтезированными углеводородами»)
IVПолиальфаолефины (ПАО); синтетические
VВсе остальные базы, не вошедшие в I–IV (эфиры, нафтеновые масла, силиконы и др.)

Индекс вязкости (Viscosity Index, VI) — расчётная величина, характеризующая изменение вязкости масла с температурой; рассчитывается по кинематической вязкости при двух температурах в соответствии с ГОСТ 25371-2018 действующий (гармонизирован с ISO 2909). Чем выше VI, тем меньше масло «разжижается» при нагреве и «густеет» на холоде — это критичная характеристика для всесезонных моторных и гидравлических масел.

Наверх Минеральные

Группы I, II, III — минеральные масла

Группа I

Классические минеральные масла, получаемые сольвентной (растворителями) очисткой и депарафинизацией. Содержат менее 90% насыщенных углеводородов и более 0,03% серы, индекс вязкости в диапазоне 80–120. Имеют относительно более высокое содержание ароматики и сернистых соединений; технология производства простейшая, что делает эти масла самыми распространёнными исторически. Применяются в индустриальных, технологических и ряде транспортных смазочных материалов.

Группа II

Минеральные масла глубокой гидроочистки или гидрокрекинга. Содержат 90% и более насыщенных углеводородов, серы не более 0,03%, индекс вязкости в диапазоне 80–120. По сравнению с группой I имеют более высокую окислительную стабильность, светлее по цвету и обеспечивают лучшие эксплуатационные свойства; стоимость производства выше.

Группа III

Минеральные масла глубокого гидрокрекинга и каталитической изодепарафинизации. Содержат более 90% насыщенных углеводородов, серы не более 0,03%, индекс вязкости выше 120. В маркетинговой практике их часто продают под обозначением «синтетика» («HC-синтетика», «синтезированные углеводороды») — это спорное название, но юридически в ряде стран допустимо. По эксплуатационным свойствам масла группы III приближаются к маслам группы IV (ПАО) при значительно более низкой себестоимости.

Группа III сохраняет минеральное происхождение углеводородной основы (из нефтяного сырья), но по совокупности эксплуатационных свойств может конкурировать с синтетическими ПАО. При выборе масла важно ориентироваться не на «маркетинговое» название, а на фактические характеристики и допуски производителей оборудования.

Наверх Синтетика

Группы IV и V — синтетические базы

Группа IV — полиальфаолефины (ПАО, PAO)

Получают химическим синтезом из альфа-олефинов — обычно из децена-1 или его смесей. В процессе олигомеризации формируются углеводородные цепи с заданной длиной и разветвлённостью, что обеспечивает узкое молекулярно-массовое распределение, высокий индекс вязкости и хорошие низкотемпературные свойства. ПАО — полностью синтетическая углеводородная основа, по физико-химическим свойствам существенно превосходящая минеральные масла, особенно в части окислительной стабильности и температурного диапазона работы.

Группа V — все остальные базовые масла

В эту группу включены все базы, не относящиеся к группам I–IV: сложные эфиры (эстеры) органических кислот и спиртов, полигликоли, силиконовые масла, нафтеновые базы со специфическим применением, фосфорные эфиры и др. Часто используются как добавки (со-базы) к маслам других групп — например, эфиры улучшают растворяющую способность ПАО-основ для пакета присадок и повышают полярность смеси, улучшая её совместимость с эластомерами.

ГруппаТип основыХарактерные особенности
IVПолиальфаолефины (ПАО)Высокий и стабильный индекс вязкости, превосходная низкотемпературная подвижность, высокая окислительная стабильность; ограниченная растворяющая способность для полярных присадок
VЭфиры (эстеры)Полярные молекулы, высокая термическая стабильность, отличная смазочная способность, хорошая совместимость с присадками; применяются и самостоятельно (авиация), и как со-база
VПолиалкиленгликоли (ПАГ)Полярные соединения; растворимость в воде и углеводородах зависит от соотношения этиленоксидных и пропиленоксидных звеньев; очень высокий индекс вязкости; применяются в специальных промышленных и компрессорных маслах
VНафтеновые базыХорошие низкотемпературные свойства и растворяющая способность; применяются в трансформаторных, технологических и специальных маслах
Наверх Сравнение

Минеральное против синтетического

Сравнение минерального (группы I–III) и синтетического (IV–V) базовых масел по основным эксплуатационным характеристикам.

ХарактеристикаМинеральное (I)Минеральное (II–III)Синтетическое (IV, V)
Происхождение углеводородной основыНефть, сольвентная очисткаНефть, глубокая гидропереработкаХимический синтез или получение из не-нефтяного сырья
Содержание насыщенных углеводородовМенее 90 %90 % и болееПрактически 100 % (для ПАО)
Содержание серыБолее 0,03 %Не более 0,03 %Следовые количества или отсутствует
Индекс вязкости80–12080–120 (II) / более 120 (III)Высокий и стабильный
Окислительная стабильностьУмереннаяХорошаяВысокая
Низкотемпературные свойстваЗависят от депарафинизацииЛучше, чем у группы IОчень хорошие
Совместимость с присадкамиХорошаяХорошаяПАО — ограниченная; эфиры — хорошая

На рынке распространены смеси базовых масел разных групп (полусинтетические продукты): например, основа из группы III + ПАО (IV) + эфиры (V); или II + III; или I + III. Точные пропорции и состав определяются рецептурой производителя и нужным набором свойств готового продукта.

Наверх Присадки

Присадки в составе товарного масла

Базовое масло, даже самое качественное, не может обеспечить весь спектр требуемых эксплуатационных свойств. Поэтому в товарное масло вводят пакет присадок — функциональных химических веществ, целенаправленно модифицирующих свойства смазочного материала.

Функциональные классы присадок

Антиокислительные
Замедляют окисление масла кислородом воздуха при высоких температурах, продлевают срок службы масла.
Противоизносные
Образуют на поверхности трения защитную плёнку, снижают износ; типовой компонент — диалкилдитиофосфаты цинка (ZDDP).
Противозадирные (EP)
Защищают поверхности при ударных и экстремальных нагрузках; образуют химические соединения в зонах контакта.
Депрессорные
Снижают температуру застывания масла, не давая кристаллам парафина сцепляться при низких температурах.
Вязкостные (загущающие)
Полимерные добавки, повышающие индекс вязкости масла — критично для всесезонных моторных масел.
Моющие (детергенты)
Растворяют и нейтрализуют продукты сгорания и окисления, препятствуют образованию отложений на горячих поверхностях.
Диспергирующие (дисперсанты)
Удерживают мелкодисперсные продукты загрязнения во взвешенном состоянии, не давая им коагулировать в крупные отложения.
Антикоррозионные
Защищают металлические поверхности от коррозии; адсорбируются на металле и образуют защитный слой.
Антипенные
Препятствуют образованию устойчивой пены при перемешивании масла.
Модификаторы трения
Снижают коэффициент трения в смешанном и граничном режимах смазки; в моторных маслах помогают снизить расход топлива.

Группы базовых масел различаются способностью растворять пакет присадок. Минеральные масла (особенно группа I) хорошо растворяют присадки за счёт некоторого содержания ароматики. Полиальфаолефины (группа IV) хуже растворяют полярные присадки, поэтому в их составе часто применяют эфиры (группа V) как со-базу для улучшения совместимости.

Наверх Свойства

Влияние состава на свойства

Из углеводородного состава базового масла прямо следуют его ключевые эксплуатационные характеристики.

Компонент составаНа какие свойства влияет
Доля насыщенных углеводородовОкислительная стабильность, цвет, термостойкость — чем выше, тем лучше
Доля ароматических углеводородовСнижает индекс вязкости и термоокислительную стабильность; небольшое количество улучшает растворяющую способность для присадок
Содержание серы и азотаЧем ниже — тем выше окислительная стабильность; высокое содержание серы ускоряет деградацию
Доля парафиновых углеводородов (изостроения)Высокий индекс вязкости при низкой температуре застывания
Доля нафтеновХорошие низкотемпературные свойства, умеренный индекс вязкости, растворимость присадок
Молекулярно-массовое распределениеЧем уже, тем стабильнее вязкость; от него зависит испаряемость (по методу Noack)

Кинематическая вязкость — основная характеристика, по которой подбирают масло под рабочую температуру и нагрузку. Определяется по ГОСТ 33 действующий при стандартных температурах 40 °С и 100 °С; на основании этих двух значений по ГОСТ 25371-2018 рассчитывается индекс вязкости.

Наверх

Часто задаваемые вопросы

Из чего состоит базовое минеральное масло?

Из углеводородной смеси, получаемой переработкой нефти. В составе — парафиновые (алканы), нафтеновые (циклоалканы) и ароматические углеводороды плюс остаточные гетероатомные соединения (серы, азота). Конкретный состав определяет степень очистки и принадлежность к одной из групп по API: I, II или III.

Какие бывают группы базовых масел?

По классификации API (публикация API 1509, Annex E) — пять групп. I, II и III — минеральные масла из нефти, различающиеся глубиной переработки и характеристиками. IV — полиальфаолефины (ПАО), синтетические. V — все остальные (эфиры, нафтеновые базы, силиконы, ПАГ и др.).

Чем отличается масло группы I от группы II и III?

Глубиной переработки и составом. Группа I получена сольвентной очисткой: насыщенных углеводородов менее 90 %, серы более 0,03 %, индекс вязкости 80–120. Группа II — глубокая гидроочистка: насыщенных не менее 90 %, серы не более 0,03 %, тот же диапазон индекса вязкости, но лучшая окислительная стабильность. Группа III — глубокий гидрокрекинг с изодепарафинизацией: насыщенных более 90 %, серы не более 0,03 %, индекс вязкости выше 120; по свойствам приближается к синтетике.

Группа III — это минеральное масло или синтетическое?

По происхождению — минеральное (из нефтяного сырья), по эксплуатационным характеристикам — близко к синтетическим маслам группы IV. В маркетинговой практике производители часто называют масла группы III «HC-синтетикой» или «синтезированными углеводородами». Юридически в ряде стран это название допустимо.

Что такое ПАО и эфиры?

ПАО (полиальфаолефины) — синтетические углеводороды группы IV, получаемые олигомеризацией альфа-олефинов; обладают высоким и стабильным индексом вязкости, отличной низкотемпературной подвижностью и окислительной стабильностью. Эфиры (эстеры) относятся к группе V; они полярны, термически стабильны, хорошо растворяют присадки и применяются как со-база с ПАО или самостоятельно в специальных маслах (например, авиационных).

Зачем в масло добавляют присадки?

Чтобы придать товарному маслу набор эксплуатационных свойств, недостижимых для одной только углеводородной основы: защита от окисления, от износа и задиров, понижение температуры застывания, повышение индекса вязкости, нейтрализация продуктов окисления, защита от коррозии и пенообразования.

Как получают минеральное базовое масло?

Нефть подвергают атмосферной и вакуумной дистилляции, выделяя масляные фракции. Для группы I применяют селективную очистку растворителем (фенол, фурфурол или N-метилпирролидон), затем депарафинизацию растворителем и гидрофинишинг. Для групп II и III используют глубокую гидропереработку: гидрокрекинг, каталитическую депарафинизацию или изодепарафинизацию, гидрофинишинг.

Что такое индекс вязкости?

Расчётная величина, показывающая, насколько вязкость масла меняется с температурой. Чем выше индекс вязкости, тем меньше изменение вязкости при нагреве и охлаждении — масло остаётся «работоспособным» в более широком диапазоне температур. Рассчитывается по кинематической вязкости при 40 °С и 100 °С в соответствии с ГОСТ 25371-2018.

Что значит «полусинтетика»?

Это маркетинговый термин для смеси базовых масел разных групп. Конкретный состав не нормирован: чаще всего это масла групп II и III, либо III и IV, либо I и III. Конкретное соотношение и набор баз определяются рецептурой производителя.

Наверх
Статья носит ознакомительный характер и не является нормативным документом. Конкретные характеристики и допуски базовых и товарных масел определяются стандартами производителей оборудования (OEM), действующими отраслевыми стандартами и техническими условиями на конкретный продукт. Автор и издатель не несут ответственности за результаты применения изложенных сведений на практике.

Источники

  1. API Publication 1509. Annex E: API Base Oil Interchangeability Guidelines for Passenger Car Motor Oils and Diesel Engine Oils.
  2. ГОСТ 25371-2018. Нефтепродукты. Расчёт индекса вязкости по кинематической вязкости.
  3. ГОСТ 33-2016. Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической и динамической вязкости.
  4. Школьников В. М. (ред.). Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение. — Справочник.
  5. Rudnick L. R. (ed.) Synthetics, Mineral Oils, and Bio-Based Lubricants: Chemistry and Technology. — Справочное издание.
  6. Mortier R. M., Fox M. F., Orszulik S. T. (eds.) Chemistry and Technology of Lubricants. — Справочное издание.
  7. Техническая документация и спецификации производителей базовых масел и пакетов присадок.

© Компания Иннер Инжиниринг. Все права защищены.

Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.