【摘 要】
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采用自制的模拟金属传热面的实验装置,在Q235钢片表面沿着钢片基体形成温度梯度条件,用动电位扫面、电化学阻抗谱等方法来研究Q235钢片在0.5mol/L H2SO4体系中温度梯度对缓蚀剂作用效果的影响.结果表明,温度梯度对金属传热面上缓蚀剂的作用效果影响比较大.当使用吸附过程放热型缓蚀剂,Q235钢片工作面上有热量输出时,缓蚀剂缓蚀效率提高;Q235钢片工作面上有热量输入时,缓蚀剂缓蚀效率降低.当
【机 构】
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华中科技大学化学与化工学院,武汉430074
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采用自制的模拟金属传热面的实验装置,在Q235钢片表面沿着钢片基体形成温度梯度条件,用动电位扫面、电化学阻抗谱等方法来研究Q235钢片在0.5mol/L H2SO4体系中温度梯度对缓蚀剂作用效果的影响.结果表明,温度梯度对金属传热面上缓蚀剂的作用效果影响比较大.当使用吸附过程放热型缓蚀剂,Q235钢片工作面上有热量输出时,缓蚀剂缓蚀效率提高;Q235钢片工作面上有热量输入时,缓蚀剂缓蚀效率降低.当使用吸附过程吸热型缓蚀剂,Q235钢片工作面上有热量输出时,缓蚀剂缓蚀效率降低;Q235钢片工作面上有热量输入时,缓蚀剂缓蚀效率提高.
其他文献
以FeCl3为氧化剂,植酸钠(IP6)为掺杂剂,纳米SiO2为分散介质,通过化学氧化法合成了IP6掺杂聚吡咯(Ppy)/纳米SiO2粒子.在此基础上,以IP6掺杂Ppy/纳米SiO2粒子为功能成分,环氧树脂为成膜物质,制备出IP6掺杂Ppy/纳米SiO2/环氧树脂长效耐蚀复合涂层.利用动态腐蚀测试装置,研究了其在油3%NaCl溶液气多相流体系中对Q235碳钢的防护作用.结果表明:IR-掺杂Ppy/
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通过在环氧树脂中掺杂经过聚二甲基硅氧烷(PDMS)改性的疏水SiO2,以DMF为溶剂经过机械搅拌,得到透明涂料.通过浸渍提拉法在碳钢Q235表面形成超疏水防腐涂层.涂层表面形貌和疏水性采用扫描电镜和接触角进行表征.结果表明:涂层表面具有微纳米粗糙结构,接触角可达159°.以土壤提取液为模拟环境,用极化曲线和交流阻抗谱等电化学方法对其防腐蚀性能进行研究.结果表明:超疏水膜保护的碳钢相比较无保护碳钢,
采用用静态失重法、动电位极化法、交流阻抗法(EIS)、SEM、量子化学计算法研究了一种新型曼尼希碱缓蚀剂6-二甲氨基-6-(1-氧基-2-丙炔)-1,2,3,4,5-戊醇(MA)对1mol·L-1HCl中N80钢的缓蚀性能.发现该缓蚀剂是以抑制阴极反应为主的混合型缓蚀剂,其缓蚀效率随着缓蚀剂添加量的增加而增大.MA在Fe表面的吸附遵从Langmuir吸附等温模型.另外还探究了量子化学计算与试验结果
采用电化学方法研究了辛酸钠在50%的乙二醇-水溶液中对AM60镁合金的缓蚀作用.结果表明:辛酸钠能抑制AM60镁合金的腐蚀,是一种阳极型缓蚀剂,随着辛酸钠含量的增加,缓蚀效率逐渐增大,当质量浓度为1.0g/L时,最高缓蚀效率可达52.81%;辛酸钠在AM60镁合金表面的吸附为自发过程,且符合Langmuir吸附等温方程.
通过电化学阻抗、极化曲线和SEM等方法对AA5052铝合金在含有Ce3+、谷氨酸及两者复配的3%NaCl溶液中的腐蚀行为进行了研究.结果表明:当复配缓蚀剂的配比为0.05mmol·L-1Glu+0.30mmol·L-1Ce时,缓蚀率最大,为94.45%;Ce3+和谷氨酸对AA5052铝合金具有缓蚀协同作用,两者复配使用对3%NaCl溶液中铝合金的腐蚀电化学具有抑制作用;电化学阻抗数据拟合结果和极化
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以脂肪酸和氨基酸为原料,合成了一种中性介质缓蚀剂.通过静态挂片失重法研究了此缓蚀剂在自来水介质中对Q235钢的缓蚀性能.结果表明:两种缓蚀剂在自来水体系中对Q235钢都具有良好的缓蚀效果,缓蚀率随着缓蚀剂量的增大而升高,随后可能是由于缓蚀剂在金属表面达到吸附平衡的原因,会出现缓蚀率随着缓蚀剂量的增大而趋于稳定的现象;采用扫描电子显微镜(SEM)观察了微观腐蚀形貌,并对其缓蚀机理进行了探讨.
利用失重挂片、电化学测试、表面微观分析等方法,考察了原油对咪唑啉缓蚀剂缓蚀行为的影响.研究结果表明:腐蚀介质中的原油显著增强了咪唑啉缓蚀剂的缓蚀性能.
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