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通过电化学极化曲线方法和电化学阻抗(EIS) 研究了碳族元素含氧酸盐对铝合金在3 .5 % ( 文中所叙述的3-5 % 的NaCl 均指质量分数,以下不再另注)NaCl 溶液中的缓蚀作用.实验结果表明,在氯化钠溶液中添加低浓度的碳酸钠和硅酸钠及高浓度的硅酸钠对铝合金具有较好的缓蚀作用,而添加低浓度的碳酸氢钠后缓蚀效率却很低,甚至没有缓蚀作用.碳酸钠和硅酸钠对铝合金的缓蚀作用是通过抑制铝合金的阴极反应和阳极反应,在铝合金的表面形成不溶的沉淀膜和pH 效应实现的.碳酸钠在一定程度上能够提高铝合金的抗点蚀的能力. 相似文献
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添加有机缓蚀剂可以减缓或防止铝合金在3.5%NaCl溶液中的腐蚀。用失重法和电化学法分别研究了7种有机化合物对7075铝合金在3.5%NaCl溶液中的缓蚀行为,并用扫描电子显微镜(SEM)对铝合金样品在不同缓蚀介质中的腐蚀形貌进行了观测。失重法实验结果和Tafel极化测试结果均表明,这些有机化合物对铝合金有不同程度的缓蚀作用,其中7-氮杂吲哚的缓蚀效果最好,通过对铝合金样品表面孔蚀特征及电化学测量结果的分析,确定其缓蚀机理为阳极过程控制为主的成膜缓蚀剂。 相似文献
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Effect of heterocyclic organic inhibitors on corrosion behavior of aluminum in 3.5% sodium chloride solution
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添加有机缓蚀剂可以减缓或防止铝合金在3.5%NaCl溶液中的腐蚀。用失重法和电化学法分别研究了7种有机化合物对7075铝合金在3.5%NaCl溶液中的缓蚀行为,并用扫描电子显微镜(SEM)对铝合金样品在不同缓蚀介质中的腐蚀形貌进行了观测。失重法实验结果和Tafel极化测试结果均表明,这些有机化合物对铝合金有不同程度的缓蚀作用,其中7-氮杂吲哚的缓蚀效果最好,通过对铝合金样品表面孔蚀特征及电化学测量结果的分析,确定其缓蚀机理为阳极过程控制为主的成膜缓蚀剂。 相似文献
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葡萄糖酸钠与乙酸钠复配对黄铜缓蚀性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用电化学方法考察了在3.5%NaCl介质溶液中葡萄糖酸钠和乙酸钠复配对黄铜的缓蚀作用,结果表明,单一缓蚀剂葡萄糖酸钠和乙酸钠的缓蚀效果都随其浓度的增加而增加,它们复配使用后,缓蚀效率大大提高,显著增强了对黄铜电极阴极和阳极电化学过程的抑制作用。 相似文献
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以水合肼、邻羟基苯甲醛为原料合成一种新型席夫碱酸化缓蚀剂。运用失重法和电化学法研究了该缓蚀剂在盐酸溶液中对碳钢的缓蚀行为。试验结果表明:缓蚀剂对盐酸介质中的N80钢片有明显的缓蚀作用,缓蚀剂的加入提高了腐蚀反应的活化能。电化学测试表明其是一种以抑制阳极为主的混合型缓蚀剂。 相似文献
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采用静态失重法、电化学测试和表面表征技术研究了环境友好型复合缓蚀剂对低碳钢在软化水中的缓蚀作用。结果表明,钼酸钠、硅酸钠、四硼酸钠和葡萄糖酸钠4种单组分缓蚀剂在成本和缓蚀率上都不具有优势,复合缓蚀剂的缓蚀率远高于相同剂量的单组分缓蚀剂。浓度为140 mg/L的复合缓蚀剂在温度50℃和浸泡时间72 h条件下的缓蚀率为84.77%。当温度改变后,缓蚀率变化较小,说明复合缓蚀剂具有一定的稳定性。扫描电镜(SEM)表面观察证实了复合缓蚀剂在碳钢表面的腐蚀抑制作用,通过光电子能谱(XPS)分析推测了复合缓蚀剂对腐蚀的抑制机理,从而阐明碳钢表面缓蚀剂的协同保护机制。 相似文献
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采用失重及电化学方法(EIS 和 Tafel曲线)研究了羧甲基壳聚糖(CM-chitosan)作为一种绿色缓蚀剂,在1 mol·L-1 HCl 和0.5 mol·L-1 H2SO4溶液中对碳钢的缓蚀作用。结果表明,CM-chitosan是一种良好的缓蚀剂,且在1 mol·L-1 HCl 溶液中的缓蚀作用要优于在0.5 mol·L-1 H2SO4溶液中的缓蚀作用。在HCl和H2SO4两种酸性溶液中,CM-chitosan在碳钢表面的吸附都遵循修正的Langmuir吸附等温式。 相似文献
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用失重法研究了菜籽饼提取液,对铝在盐酸溶液中的缓蚀作用,发现该提取液中的缓蚀组分,在盐酸溶液中的铝表面上产生的吸附,且服从Langmuir吸附等温式。求出吸附热为68kJ.mol^-1,认为化学吸附是产生缓蚀作用的主要原因。 相似文献
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通过含有HEDP(1-羟基乙驻二磷酸)的碳酸不溶液中进行的腐蚀实验和物理化学测量,研究了HEDP对脱碳系统不锈钢和软钢缓蚀作用。通过腐蚀失重实验测得SS41在大气了压操作条件下,在含有200ppmHEDP在溶液中的缓蚀率最大可达到80%,接近Na2CrO4和V2O5的缓蚀率,腐蚀失重实验测得的缓率结果与电化学测量结果一致。通过隧道扫描显微技术(STM)观察,HEDP分子是吸附在SS41表面而引起民 相似文献