模拟海水中三氮唑类铜缓蚀剂的性能及机理研究

来源 :中国海洋湖沼学会第十次会员代表大会暨2012海洋腐蚀与生物污损学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chlo16105
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  本文通过失重试验、动电位极化曲线、电化学阻抗谱(EIS)、扫描电子显微镜(SEM)和量子化学计算等方法研究了两种三氮唑类化合物A、B在不同浓度、pH、温度等条件下的缓蚀性能,并探讨其缓蚀机理。研究表明,A、B两种化合物在不同浓度、pH、温度及浸泡时间条件下对模拟海水(3.5%NaCl溶液)中铜的腐蚀均具有显著的防护效果。
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海水腐蚀与生物污损是金属/海水界面同时存在的两个自然过程,也是危害海工设施安全运行的重要因素。海洋污损生物也称海洋附着生物,是生长在船舶等海洋水下设施表面的动物、植物和微生物的总称,如藤壶、藻类、菌类、贝类等。污损生物群落具有非均一性和非连续性的特点,它们的附着将直接影响到海洋工程的安全运行,由于它们的动态变化特征,在时间和空间上对它们又是不可预测的,因此污损生物群落对平台等海洋设施的安全影响是巨
X射线能量色散分析(EDS)结果表明实海全浸的Q235碳钢表面己形成了生物膜,井且对Q235碳钢造成了严重的腐蚀作用,形成了内外锈层;另外,在所形成的生物膜中,发现有SRB的存在,是导致腐蚀行为的重要微生物类群之一。分离自Q235碳钢内锈层的一株SRB表明,碳钢锈层中确实存在含有异化型亚硫酸还原酶和两种氧化酶功能基因的细菌,因此,可以构建这三种功能基因的克隆文库来发现新的对腐蚀具有重要意义的细菌。
本研究将采用自然扩散法研究冻融环境混凝上氯离子扩散性能,考察混凝上冻融损伤对氯离子扩散性能的影响,建立纵离子扩散系数与冻融损伤度的关系模型,为冻融和氯离了侵蚀环境下混凝土结构的寿命预测和耐久性设计提供理论依据。
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目前在钢结构建筑防火中广泛使用的膨胀型防火涂料,为溶剂型防火涂料。由于大量使用有机稀释剂,生产施工过程中释放出大量的有毒气体。随着环保法规的不断健全,溶剂型涂料将越来越受到限制,而水性超薄型防火涂料由于环保安全,污染少,施工方便及成本低等优点,必将逐步取代溶剂型涂料。由于以水作溶剂,可以节省大量资源,消除了施工时火灾危险性,降低了对大气污染。水性涂料在湿表面和潮湿环境中可以直接涂覆施工;对材质表面
在本研究中,使用一种基于无机粒子在电极表面电合成的方法来制备无机复合膜。二氧化硅(Si02)是一种常见的可以用来制备复合膜的无机粒子,由其通过电沉积方法制备的复合膜可以具有更好的耐磨、耐腐蚀性。正硅酸乙酯(TEOS)是种有机硅材料,可用作防热涂料、耐化学作用的涂料、有机合成中间体的有机物,是一种经常用来制备Si02的材料。在本研究中,TEOS作为无机粒子前驱体被加入到一定温度硝酸锌溶液中,TEOS
本文通过失重试验、电化学阻抗谱、动电位极化曲线、扫描电镜等方法来研究在3.5%NaCl的模拟海水中,三氮唑类化合物A、B在不同浓度下对铜的缓蚀性能。研究表明,化合物A、B在不同浓度下在模拟海水中对铜均只有良好的缓蚀性能,两种化合物的缓蚀效率随若浓度的增加逐渐升高,这两种缓蚀剂的加入,抑制了铜的溶解以及溶解氧的还原过程,从而有效减缓了铜在模拟海水中腐蚀电化学反应的进行,加入缓蚀剂后,通过吸附作用的发
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土壤中可溶性盐分的质量浓度和组成决定了土壤的导电性和酸碱度,直接影响金属的腐蚀速率,其中对碳钢起腐蚀作用的主要是Cl-、SO42-、HCO3-等阴离子。有关研究表明在NaHCO3体系的溶液中,HCO3-离子浓度存在一个临界值。当HCO3-离子浓度小于临界值时,此时HCO3-离子作为阴极的去极化剂,促进阴极反应,使腐蚀加速。当HCO3-离子浓度高于临界值时,在Fe表面形成一层FeCO3钝化膜,使钢铁