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相似文献
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1.
陈少华  汪家权  石玉 《应用化工》2010,39(8):1208-1211
采用常规的失重法对聚天冬氨酸(PASP)在硫酸介质中对碳钢的缓蚀性能进行了研究。研究了聚天冬氨酸的用量、温度、硫酸的浓度等因素对其缓蚀性能的影响。得出聚天冬氨酸用量为0.2%,温度为30℃,硫酸浓度小于15%时对碳钢都有较好的缓蚀性能。用线性扫描伏安法和电化学阻抗谱对聚天冬氨酸的缓蚀机理进行了电化学研究,发现随着PASP浓度增加,金属的自腐蚀电位有变大的趋势,表明聚天冬氨酸应属于阳极型缓蚀剂;同时阻抗谱在高频区出现了半圆容抗弧,加入聚天冬氨酸的体系半圆半径变大,进一步验证了聚天冬氨酸对碳钢的缓蚀性能。  相似文献   

2.
本文介绍了以三甲基胺、溴代烷、吡啶等为原料,合成了一系列季铵盐化合物,用失重法研究了它们在5%硫酸介质中,在不同温度下,对碳钢的缓蚀作用,阐述了季铵盐的分子结构及试验温度对缓蚀率的影响。  相似文献   

3.
提取竹叶中有效成分制备缓蚀剂的研究   总被引:15,自引:0,他引:15  
重点研究了由竹叶萃取酸性缓蚀剂对碳钢在盐酸介质中的缓蚀作用,探讨了各种温度及缓蚀剂浓度对缓蚀率的影响。竹叶萃取液对碳钢的缓蚀率可达90%以上。  相似文献   

4.
《广州化工》2021,49(16)
以硫酸介质为研究体系,采用极化曲线法和电化学交流阻抗法研究不同浓度的甘氨酸以及甘氨酸与不同浓度的碘化钾溶液复配后对碳钢的缓蚀性能。实验证明,甘氨酸在10%H_2SO_4溶液中对碳钢具有缓蚀性能,但是缓蚀效率仅为26.98%。而甘氨酸与碘化钾复配后,缓蚀能力明显提高,当甘氨酸的浓度为300 mg/L,碘化钾的浓度为350 mg/L时缓蚀效果最好,缓蚀效率达84.97%。甘氨酸与碘化钾复配后的缓蚀剂属于混合型缓蚀剂,在碳钢表面的吸附是自发进行的,满足El-Awady动力学模型,为多分子层吸附。  相似文献   

5.
水解油菜籽饼粕制取酸洗缓蚀剂   总被引:14,自引:0,他引:14  
张光华  李祥 《精细化工》1996,13(1):18-20
应用油菜饼粕经水解制取工业酸洗用缓蚀剂,并就该缓蚀剂在盐酸、硫酸中的缓蚀效率进行了测定。结果表明,该缓蚀剂对碳钢的缓蚀率达90%,为油菜饼粕的利用开辟了新的领域。  相似文献   

6.
鱼内脏水解液在硫酸酸洗液中作缓蚀剂的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
由鱼内脏水解液提取的缓蚀剂在硫酸酸洗液中的对碳钢有缓蚀作用。其缓蚀率达90%。极化曲线研究表明,所得缓蚀剂属混合型。  相似文献   

7.
研究了一种具表面活性噻唑衍生物(BTC_6T)在0.5 mol/L硫酸溶液中对45#碳钢的缓蚀性能。通过表面张力法研究其在硫酸溶液中的表面活性;通过静态失重实验、动电位极化曲线、交流阻抗谱等方法考察了其在H_2SO_4中对45#碳钢的缓蚀性能。通过表面张力法研究其在硫酸溶液中的表面活性;通过静态失重实验、动电位极化曲线、交流阻抗谱等方法考察了其在H_2SO_4中对45#碳钢的缓蚀性能。结果表明,在0.5 mol/L H_2SO_4中,具表面活性噻唑衍生物(BTC_6T)比2-巯基苯并噻唑(MBT)对45#碳钢的缓蚀性能。结果表明,在0.5 mol/L H_2SO_4中,具表面活性噻唑衍生物(BTC_6T)比2-巯基苯并噻唑(MBT)对45#碳钢具有更好的缓蚀性能,在20℃下,当BTC_6T添加量为0.50 mmol/L时,缓蚀率可达96.84%。  相似文献   

8.
借助静态腐蚀失重法研究了硫脲/硫氰酸钾缓蚀剂的最佳配方及在5%盐酸、5%硫酸、5%硝酸中对20碳钢的缓蚀性能。结果表明,在5%盐酸中,只需加入0.2%的复合缓蚀剂(硫脲∶硫氰酸钾=7∶3),20碳钢材质的缓蚀率可以达到85.1%;在5%硫酸介质中,缓蚀率在复合缓蚀剂(硫脲∶硫氰酸钾=5∶5)为0.2%时达到最大,为87.3%;在5%硝酸溶液中,当复合缓蚀剂(硫脲∶硫氰酸钾=7∶3)的加入量为0.15%时,20碳钢的缓蚀率可达到99%。  相似文献   

9.
《应用化工》2022,(2):258-260
借助静态腐蚀失重法研究了硫脲/硫氰酸钾缓蚀剂的最佳配方及在5%盐酸、5%硫酸、5%硝酸中对20碳钢的缓蚀性能。结果表明,在5%盐酸中,只需加入0.2%的复合缓蚀剂(硫脲∶硫氰酸钾=7∶3),20碳钢材质的缓蚀率可以达到85.1%;在5%硫酸介质中,缓蚀率在复合缓蚀剂(硫脲∶硫氰酸钾=5∶5)为0.2%时达到最大,为87.3%;在5%硝酸溶液中,当复合缓蚀剂(硫脲∶硫氰酸钾=7∶3)的加入量为0.15%时,20碳钢的缓蚀率可达到99%。  相似文献   

10.
研究了一种具表面活性噻唑衍生物(BTC_6T)在0.5 mol/L硫酸溶液中对45~#碳钢的缓蚀性能。通过表面张力法研究其在硫酸溶液中的表面活性;通过静态失重实验、动电位极化曲线、交流阻抗谱等方法考察了其在H_2SO_4中对45~#碳钢的缓蚀性能。结果表明,在0.5 mol/L H_2SO_4中,具表面活性噻唑衍生物(BTC_6T)比2-巯基苯并噻唑(MBT)对45~#碳钢具有更好的缓蚀性能,在20℃下,当BTC_6T添加量为0.50 mmol/L时,缓蚀率可达96.84%。  相似文献   

11.
碳钢—硝酸体系腐蚀与缓蚀行为研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用失重法、容量法和电化学方法研究了碳钢在50g/kg HNO3中的腐蚀行为,并对Lan-5在碳钢-50g/kg NHO3体系中的缓蚀行为进行了初步探索研究。实验结果表明:碳钢在50g/kg HNO3中的阳极腐蚀产物是Fe^3+,阴极反应主要不是析氢反应。Lan-5是碳钢-50g/kg HNO3体系的高效缓蚀剂,其缓蚀效率可达到99.9%,缓蚀剂之间具有显著的协同作用。研究结果还发现,碳钢在硝酸-  相似文献   

12.
大蒜硫酸提取液缓蚀作用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章采用电化学方法,研究了用硫酸浸泡大蒜法提取的缓蚀剂对碳钢在酸洗溶液中的缓蚀作用。考察了大蒜质量分数和酸浓度对缓蚀效果的影响,实验结果表明,该大蒜提取物在酸性介质中有良好的缓蚀作用,缓蚀效率达96%以上。  相似文献   

13.
氨基磺酸水溶液中含羟基季铵盐类的缓蚀作用的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了合成的十二烷基二甲基(2-羟基)乙基氯化铵等含羟基季铵盐,对20^#碳钢在10%氨基磺酸水溶液中的缓蚀作用。结果表明:这一类季铵盐在酸性介质中有良好的缓蚀作用,随着烷基链的增长,缓蚀效率增加。  相似文献   

14.
根据超声波在介质中的传播速度、介质温度和浓度之间的相互关系,采用单片机进行数据采样和数据处理,实现了硫酸生产过程中93%硫酸浓度的在线实时检测。测量范围:91%~95%H_2SO_4。现场运行结果表明,该仪器性能稳定,测量准确,维护量小。  相似文献   

15.
使用电化学阻抗法及Tafel极化法在模拟低压工业锅炉炉水介质中研究了HEDP对20#碳钢的缓蚀性能,并探讨了炉水中Ca2+、Cl-以及SO42-对HEDP缓蚀性能的影响。实验结果表明:在模拟炉水介质中,当HEDP投加量为25 mg/L时,其对碳钢具有最佳的缓蚀效果;HEDP对碳钢腐蚀的抑制主要作用于阳极失电子反应,HEDP是一种以抑制阳极为主的缓蚀剂;炉水中Ca2+的存在会影响HEDP对碳钢电极的极化过程;Cl-、SO42-等侵蚀性阴离子会促进腐蚀的加剧,影响HEDP的缓蚀性能。  相似文献   

16.
本文采用单因素实验和正交实验的方法,研究了在硫酸介质中精氨酸及复配对碳钢缓蚀性能的影响。结果表明,精氨酸、碘化钾和抗坏血酸存在协同效应,属于混合型缓蚀剂,当精氨酸的浓度为40 mg/L、碘化钾的浓度为125 mg/L和抗坏血酸的浓度20 mg/L时缓蚀效果最佳,在此条件下平均缓蚀效率可达到97%左右。  相似文献   

17.
制备了钼酸钠复合缓蚀剂。利用静态失重法测定了其在盐酸介质中碳钢的缓蚀腐蚀速度和缓蚀效率 ,研究了碳钢在盐酸介质中的腐蚀动力学特征。结果表明 ,钼酸钠复合缓蚀剂对碳钢具有良好的缓蚀能力 ,缓蚀率为 95% ,且随温度升高而增大。  相似文献   

18.
95—028 羧酸酰肼作钢在酸性介质中的缓蚀剂碳酸酰肼(CAH)可抑止盐酸溶液中08kp钢的氢吸附。对钢的强度没有负影响。CAH在硫酸中的缓蚀效率远不如在盐酸中的缓蚀效率。在盐酸中加入碳酸酰肼后,钢的自然腐蚀电位提高10~20mV,这是因为混合型的缓...  相似文献   

19.
对合成的3种多元共聚物的阻垢与缓蚀性能进行了评定,初步探讨了其性能与分子中所含特性基团之间的关系。结果表明,对于所合成的3种共聚物,其对碳酸钙的阻垢性能主要取决于分子中的羧基密度;苯环基因能够提高共聚物对氧化铁的分散能力;而酰胺基和羟基则增强它们对碳钢的缓蚀性能。  相似文献   

20.
碳钢/盐酸体系中氨基酸的缓蚀作用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
郭英  陈飞  才华  许军 《化学世界》2011,52(6):334-337,345
运用极化曲线、电化学阻抗谱测试技术,研究了蛋氨酸、半胱氨酸和胱氨酸三种氨基酸作为缓蚀剂在盐酸介质中对20#碳钢的缓蚀性能;确定了缓蚀效率最高的氨基酸复配配方.结果表明:氨基酸在盐酸中对碳钢的缓蚀率随着它们浓度的增加而增加,胱氨酸在低浓度时的缓蚀效率更好;半胱氨酸、蛋氨酸在浓度为10 mmol/L时,缓蚀效果更好;浓度为...  相似文献   

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