薄层液膜下气相缓蚀剂对金属的作用行为及缓蚀机理研究

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本文研究了薄层液膜下气相缓蚀剂对金属的作用行为及缓蚀机理。通过自行设计电化学实验装置模拟恒温恒湿大气腐蚀环境,研究气相缓蚀剂在吸附薄层液膜(ATEL)下对铜和碳钢的缓蚀效率。在本文中,主要研究温度,相对湿度和氯离子浓度对苯并三氮唑(BTA)吸附的影响;以及温度,暴露时间和缓蚀剂复配对亚硝酸二环己胺(DICHAN)吸附的影响。本文利用电化学阻抗及极化曲线的方法分别研究在ATEL下BTA对金属铜及DICHAN对碳钢腐蚀的缓蚀作用,通过扫描电镜,原位观察原子力显微镜,X射线光电子能谱和衰减全反射红外光谱法表征金属电极表面性状。对于金属铜,结果表明,BTA主要抑制阳极腐蚀反应并能提供较好的缓蚀效果。在未腐蚀区,BTA挥发并快速地通过分子里的N原子与Cu(0)相互作用并形成一层很薄的保护膜;在缺陷区,BTA通过N原子与Cu(I)相互作用在Cu2O基层上形成较厚的[Cu(I)BTA]n复合膜。铜的阴极腐蚀电流密度随着相对湿度、Cl-浓度的增加而增大。薄层液膜存在下,BTA对金属铜的缓蚀作用受温度的影响比较复杂,实验结果表明,温度为50℃时,BTA的缓蚀效果最佳。对于碳钢,结果表明,DICHAN为混合型缓蚀剂,主要通过化学吸附作用在碳钢表面。缓蚀效率随着温度升高略微增大,温度升高主要抑制阳极腐蚀反应。DICHAN与化合物二硫代乙酰胺或BTA复配可以增大缓蚀效率。
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