复配聚环氧琥珀酸对铜在模拟冷却水中的缓蚀性能

来源 :第十六届全国缓蚀剂学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fugh824
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
采用电化学阻抗和极化曲线法研究了绿色缓蚀剂聚环氧琥珀酸(PESA)与钨酸钠复配对铜在模拟水溶液中的缓蚀性能。结果表明,PESA与Na2WO4均具有缓蚀效果。在20℃时,在模拟冷却水溶液中单一添加PESA或Na2WO4时,对铜电极的缓蚀作用效果最佳的浓度分别为6mg/L和20mg/L。在总浓度为20mg/L的情况下,以比例1∶3复配后,缓蚀效率显著提升,可达到82.92%。
其他文献
通过开路电位-时间曲线、弱极化曲线和电化学阻抗研究了硅酸钠对5083铝合金在3.5%NaCl溶液中的缓蚀作用。结果表明,硅酸钠的加入对体系的阴极过程具有明显的抑制作用,随着硅酸钠浓度的变化,在铝合金表面分阶段形成钝化膜和硅酸铝转化膜,阻止了铝合金在3.5NaCl中的溶解,起到了较好的缓蚀作用。
针对高含硫酸性气田集输系统腐蚀环境(硫化氢分压大于1.5MPa),合成了咪唑啉衍生物、吡啶季铵盐、喹啉季铵盐、新稠杂环季铵盐和曼尼希碱等五种不同分子结构的缓蚀剂,采用经典失重法、高压动态旋转法评价了这五种缓蚀剂在模拟含硫气田集输环境中对N80钢的抗硫性能。结果表明,五种缓蚀剂对N80钢都有一定的抗硫性能,且其抗硫性能均随缓蚀剂浓度的增加而增强,五种缓蚀剂的抗硫性能优劣顺序为:新稠杂环季铵盐>喹啉季
研究烟酸在18%盐酸中对钢铁的缓蚀性能和对酸洗去钢片氧化皮的促进作用。结果表明该物质有一定的缓蚀效果,在60℃、70℃、80℃的18%盐酸中加入2‰的烟酸,缓蚀效率达到70%左右。在相同条件下烟酸对酸洗去钢铁氧化皮也有促进作用。电化学测试结果表明烟酸为阳极型缓蚀剂。
采用电化学方法,在饱和硫化氢某气田模拟水溶液中,测定了不同充氢电流下氢在API X52管线钢中的扩散系数(D)和试样中可扩散氢浓度(C0),研究了缓蚀剂CT2-19对管线钢氢渗透行为的影响。结果表明,在试验条件下,API X52管线钢可扩散氢浓度与充氢电流呈线性关系,即C0=0.99+0.07i;缓蚀剂CT2-19在试验浓度下对管线钢的氢渗透有较好的抑制作用。
通过动电位极化、循环伏安及电化学阻抗技术,研究了糖苷在5%NaCl饱和Ca(OH)2溶液中对钢筋的缓蚀作用。结果表明:糖苷是一种阳极型缓蚀剂,可有效抑制Cl-引起的钢筋腐蚀;随缓蚀剂浓度增加,钢筋腐蚀电流密度减小,点蚀电位提高,阻抗膜值增大,钢筋抗腐蚀能力增强。缓蚀剂分子通过在钢筋表面与Cl-间的竞争吸附,有效阻滞了Cl-引起的阳极溶解。
利用电化学噪声技术和丝束电极研究了X52碳钢在不同缝口高度(a=0.05 mm,0.5 mm,1 mm)的含有Hac的CO2饱和NaCl溶液中的缝隙腐蚀行为。结果显示,缝口高度越低,两工作电极问电位差越大,缝隙腐蚀驱动力越大,但同时回路阻抗越大,越不利于缝隙内腐蚀电化学反应的发生。综合结果导致偶和电流在a=-0.5 mm时最大。电流分布结果表明缝隙内阳极电流主要来自缝口。
用失重法、动电位极化曲线和电化学阻抗谱(EIS)研究了在1.0 mol/L H3PO4中20~50℃下溴化十四烷基吡啶(TDPB)在冷轧钢表面的吸附及缓蚀作用。结果表明:TDPB对钢具有良好的缓蚀作用,缓蚀率随缓蚀剂浓度和温度的增加而增大;TDPB在钢表面的吸附符合Langmuir吸附模型。动电位极化曲线表明TDPB为混合抑制型缓蚀剂。EIS谱在高频区呈容抗弧,在低频区出现感抗弧,电荷转移电阻随缓
以氨基酸和水杨醛为原料,合成了水杨醛缩氨基酸Schiff碱类缓蚀剂。通过静态挂片失重法和电化学极化曲线法研究了其在1.0 mol/L HCl介质中对Q235钢的缓蚀作用。结果表明,该Schiff碱在HCl腐蚀体系中对Q235钢有良好的缓蚀效果,该类缓蚀剂对阳极反应的抑制作用明显,属于以抑制阳极为主的混合型缓蚀剂。水杨醛缩氨基酸Schiff碱缓蚀剂在Q235碳钢表面的吸附服从校正后的Langmiur
根据某电厂循环冷却水水质配制了适用于SUS304不锈钢管凝汽器的阻垢缓蚀剂,利用电化学测试研究了不同浓度药剂对不锈钢耐蚀性能的影响,并通过动态模拟试验进一步评定了该药剂的阻垢缓蚀性能。结果表明,实验用冷却水属于结垢型水,药剂的加入有效阻止了钙垢的析出,对不锈钢的缓蚀效果亦达到了相应国家标准要求;同时根据对水质分析、污垢热阻、黏附速率、旋转挂片等数据综合分析,确定其最佳使用浓度为4mg/L,运行中冷
运用极化曲线、交流阻抗等测试技术研究了Al-1和钼酸钠两种缓蚀剂对ZL102铝合金在3%NaCl溶液中的缓蚀效果。研究表明:Al-1是一种阴极型缓蚀剂,浓度较低时,缓蚀效率随浓度的增加而提高;钼酸钠能显著降低腐蚀电流密度,增大极化电阻,提高其抗腐蚀能力。