【摘 要】
:
金属有机框架材料(MOF)是以金属离子为中心、有机配体为连接体,通过配位键合所形成的新型有机-无机杂化材料,一般具有大比表面积、高孔隙率和多活性位点等特点,在金属腐蚀防护领域具有广阔的应用前景。首先,本文合成了一种新型Cu-MOF材料,用作盐酸介质中碳钢的缓蚀剂,并进一步探究了Cu-MOF与硫脲、六亚甲基四胺之间的缓蚀协同作用。同时,以MOF-5作为BTA缓蚀剂载体,制备了能缓慢释放BTA缓蚀剂的
论文部分内容阅读
金属有机框架材料(MOF)是以金属离子为中心、有机配体为连接体,通过配位键合所形成的新型有机-无机杂化材料,一般具有大比表面积、高孔隙率和多活性位点等特点,在金属腐蚀防护领域具有广阔的应用前景。首先,本文合成了一种新型Cu-MOF材料,用作盐酸介质中碳钢的缓蚀剂,并进一步探究了Cu-MOF与硫脲、六亚甲基四胺之间的缓蚀协同作用。同时,以MOF-5作为BTA缓蚀剂载体,制备了能缓慢释放BTA缓蚀剂的BTA@MOF-5复合材料,并考察其作为掺杂物对涂层抗蚀性能的影响。论文主要工作分述如下:以Cu2+为金属离子配体,5-甲基噻吩-2-甲酸为有机配体,经水热反应制备新型Cu-MOF材料。进一步通过失重试验和电化学测试评价Cu-MOF在盐酸介质中对碳钢的缓蚀性能。结果表明:Cu-MOF是一种混合型缓蚀剂,当添加浓度为50 mg/L时,缓蚀效率达到82.4%。由XPS、SEM和AFM形貌观察分析可知,Cu-MOF通过S原子与碳钢作用,从而在碳钢表面吸附形成疏水性保护膜,有效抑制碳钢腐蚀。通过Cu-MOF与硫脲、六亚甲基四胺复配实验发现:当复配型缓蚀剂添加量为50 mg/L时,Cu-MOF与硫脲的最佳复配比例为4:1,此时缓蚀效率达到92.1%;而Cu-MOF与六亚甲基四胺的最佳复配比例为2:3,对应的缓蚀效率达到92.9%。Cu-MOF与硫脲、六亚甲基四胺具有优良的缓蚀协同效应源于:小分子硫脲能够很好地填补Cu-MOF在碳钢表面所形成的保护膜空隙,而六亚甲基四胺能够覆盖金属腐蚀反应的活性位点。以MOF-5作为BTA缓蚀剂载体,制备得到了BTA@MOF-5复合材料。利用UV-vis和电化学测试证实了BTA@MOF-5的缓慢释放特性,溶液中BTA缓蚀剂的量随着时间延长而逐渐增加,缓蚀效率也随之升高。通过电化学阻抗监测和划痕实验分析表明:掺杂了BTA@MOF-5的环氧涂层耐蚀性显著提高,缓蚀剂应激释放后对纯铜基底的腐蚀起到防护作用,从而有效提高了涂层的抗蚀性。
其他文献
多年来世界各国都致力于肿瘤治疗及其机理研究,如何有效消灭肿瘤细胞的同时激活和增强机体的免疫应答是预防和治疗癌症的重要途径。目前肿瘤临床治疗方式主要有手术切除、放疗、化疗等,但单一的治疗方式往往很难根治。纳米载药系统(Nanodrug Delivery System,NDDS)不仅有助于降低药物的毒副反应、提高药物的生物利用度,还有助于实现多种治疗手段的联合应用,相比于单一的肿瘤治疗手段具有更显著的
第一部分从线粒体脂肪酸代谢和能量稳态探讨小檗碱对肾小球足细胞保护作用的机制目的小檗碱干预DKD小鼠或永生化肾小球足细胞,从糖脂代谢、肾脏功能、肾小球组织形态学、足细胞线粒体结构与功能、线粒体能量代谢等方面探讨小檗碱保护足细胞改善糖尿病肾脏病的相关分子机制。方法利用非靶向代谢组学对比DKD患者与对照组血浆中代谢物差异,并采用db/db糖尿病肾脏病小鼠作为DKD动物模型,随机分为模型组,小檗碱低剂量组
配电系统中无功和谐波等电能质量问题因危害性较广受到越来越多的关注。动态电容器(D-CAP)是一种经济而有效的并联型电能质量装置,D-CAP的研究集中在电能质量控制的容性无功补偿,谐波电流抑制,无功波形校正,串并联谐振阻尼以及负序电流补偿等方面。然而进行谐波抑制时PI控制器众多且控制环路间存在耦合,导致参数难以设计和保证系统全局控制性能。为解决D-CAP在进行谐波电流抑制时谐波控制环路之间存在的耦合
知识图谱是用于构建智慧问答、推荐系统这些应用的宝贵资源。知识图谱是由事实三元组构成的集合,每个三元组包括头实体、关系以及尾实体。目前许多的大型知识图谱都是比较稀疏的,知识图谱的不完整性影响了它们下游应用的使用效果,知识图谱补全任务就是根据知识图谱中的现有信息来添加新的三元组。基于知识图谱嵌入的知识图谱补全方法利用三元组的结构信息,近年来取得不错的效果。然而这种方法只关注了实体之间的直接关系,而忽视
探明流域水文气象要素演变规律,掌握流域水循环过程,可为流域水资源管理、水利工程规划建设及库群安全经济运行等提供科学决策支撑。然而,全球气候变化背景下,极端水文气候事件频发,水问题对我国社会经济可持续发展的制约日益凸显。因此,如何运用科学手段解析流域未来水文气象过程的演变趋势,并明晰其对气候变化的响应规律,是水资源管理领域需要解决的重点问题之一。本文以金沙江流域为研究对象,开展了流域历史水文气象要素
目的:动态观察SAH后小胶质细胞的表型变化规律,探究小胶质细胞极性转化在SAH后的作用及意义方法:通过血管内穿刺法制备SD大鼠SAH模型,将实验动物随机分成假手术组、SAH 6h、24h、3d、7d、14d,通过Western blotting实验检测M1/M2型小胶质细胞特异标记物蛋白(i NOS、TNF-α/Arg-1、Ym-1)表达情况,并通过改良Garcia行为学评分评估SAH后不同时间点
背景和目的:动脉粥样硬化是一种炎症性疾病,我们前期的研究表明,Cag A在体外通过NLRP3/caspase-1/IL1β信号通路上调粘附分子和炎性细胞因子的表达,增加人主动脉内皮细胞粘附功能。但抑制NLRP3能否在体内发挥抑制CagA的促动脉粥样硬化早期发生作用仍未可知,为了探究这一假设,我们试图在ApoE-/-小鼠中探索NLRP3在CagA促进的动脉粥样硬化进程中的作用。方法:把给予HFD饮食
2型糖尿病(Type 2 diabetes mellitus,T2DM)、糖尿病周围神经病变(Diabetic peripheral neuropathy,DPN)和糖尿病肾病(Diabetic nephropathy,DN)已经发展为全世界关注的重要健康问题。尽管有很多可供选择的药物进行治疗,但是由于疗效低和副作用等问题,仍然迫切需要找到新的和更有效的治疗药物以及进一步阐明其发病机制。二苯基二硒
智能仓储技术是机器人化智能制造的未来发展的重要组成部分。在机器人化智能制造过程中,智能仓储技术能提高仓储管理工作效率、降低投入成本,是其中重要的一环。RFID(Radio Frequency Identification)传感器是物联网的核心组成部分,具有唯一ID识别、非视距传播、不受光照影响、成本较低等诸多优势。近年来,由于RFID传感器的独特优势,其在出入库盘点、物流接驳、智能仓储管理等应用场
近年来,被动毫米波(Passive Millimeter Wave,PMMW)辐射测量技术受到了国内外研究人员关注,被广泛运用到安防检测、地形测绘和军事目标探测等近距离(相对于遥感)观测领域。PMMW辐射测量技术具有被动接收信号、穿透云雾能力强、全天时等优势,将PMMW应用于海洋遥感、海上目标探测等具体场景中可以作为主动雷达、红外等探测体制的互补技术,具有极高的研究价值和迫切的应用需求。当前针对P