【摘 要】
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本论文以环烷酸及多胺为原料,经脱水缩合得到油溶性的咪唑啉,咪唑啉再与低碳脂肪酸发生酰胺化反应得到酰胺咪唑啉,最后酰胺咪唑啉再经氯化苄季铵化得到系列水溶性的酰胺咪唑
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本论文以环烷酸及多胺为原料,经脱水缩合得到油溶性的咪唑啉,咪唑啉再与低碳脂肪酸发生酰胺化反应得到酰胺咪唑啉,最后酰胺咪唑啉再经氯化苄季铵化得到系列水溶性的酰胺咪唑啉季铵盐缓蚀剂。通过物化指标与波谱分析确认产物的结构。控制各步反应,得到的系列酰胺咪唑啉季铵盐均具有较好的水溶性、1%水溶液p H在6.0左右、胺值接近于0、红外紫外特征峰明显,说明反应进行较为完全。对所合成的系列酰胺咪唑啉季铵盐在不同腐蚀介质中的缓蚀性能进行了系统的研究。在18%Na Cl溶液、8%HCl溶液、10%H2SO4溶液、10%H3PO4溶液等多种腐蚀介质中,系列酰胺咪唑啉季铵盐均具有较好的缓蚀效果。在Na Cl溶液、HCl溶液、H2SO4溶液、H3PO4溶液中缓蚀剂Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ缓蚀效果较好,其中缓蚀剂Ⅲ水溶性好,制备工艺简便,生产成本低廉,在各种腐蚀介质中具有较好的缓蚀效果,应用范围更为广泛。因此多方面考虑,选择缓蚀剂Ⅲ为较优缓蚀剂。运用挂片失重法和电化学方法研究了缓蚀剂Ⅲ在腐蚀介质中对碳钢的缓蚀性能。挂片失重法表明,缓蚀剂Ⅲ在不同的腐蚀介质中,缓蚀率随药剂浓度的变化呈现一定的规律,表现为:在一定范围内缓蚀率随药剂投加剂量的增加而增大,而增大的程度却逐渐减小,当药剂剂量增加到一定时,缓蚀率趋于稳定或稍有下降。缓蚀剂Ⅲ在腐蚀介质中存在着最佳投加剂量,通过控制适当的条件,可以使缓蚀率达到90%及其以上。电化学实验表明,缓蚀剂Ⅲ在0.2%HCl溶液中既抑制腐蚀反应的阴极反应,又抑制腐蚀反应的阳极反应,是一种以阴极型为主的混合型缓蚀剂。极化曲线与电化学阻抗谱得出的缓蚀率随药剂浓度变化的顺序关系与挂片实验结果相一致。
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