排序方式: 共有69条查询结果,搜索用时 15 毫秒
51.
52.
用失重法、动电位极化曲线和原子力显微镜(AFM)研究了红四氮唑对冷轧钢在1.0 mol/L~10.0 mol/L H3PO4溶液中的缓蚀作用。结果表明:红四氮唑对冷轧钢具有中等程度的缓蚀作用,为混合抑制型缓蚀剂,且在钢表面的吸附符合Freundlich吸附模型;通过吸附热力学和腐蚀动力学公式分别求出了相应的吸附热力学参数和动力学参数,并根据这些参数详细讨论了缓蚀作用机理;AFM测试结果表明添加红四氮唑后钢表面较为平整,粗糙度降低。 相似文献
53.
以乙醇水溶液为提取溶剂,采用回流提取法从核桃青皮中提取制备了核桃青皮缓蚀剂(WGHI),并用失重法、动电位极化曲线、EIS、UV、FTIR和SEM测试了WGHI对冷轧钢在0.5 mol/L HCl溶液中的缓蚀性能。结果表明:乙醇体积分数为40%时,提取制备出的WGHI产率和缓蚀率均较佳,分别为14.2%和90.3%。WGHI对冷轧钢在0.5 mol/L HCl溶液中的腐蚀具有明显抑制作用,且随着WGHI质量浓度的增加缓蚀性能逐渐增强,但随温度的升高有所下降,20℃时100 mg/L WGHI的缓蚀率为90.3%。WGHI通过物理和化学吸附方式在钢表面发生吸附,吸附过程中会释放出热量,同时混乱度减小,该吸附规律遵循Langmuir吸附方程。添加WGHI后同时抑制了钢的阴极和阳极腐蚀反应,为混合抑制型缓蚀剂;Nyquist呈单一弥散容抗弧,其阻抗值随WGHI质量浓度的增加而显著增大。SEM结果显示:WGHI能有效减缓钢表面在HCl溶液中的腐蚀并且降低了其表面粗糙度。 相似文献
54.
以三聚氰胺、甲醛和乙二醛为原料,在碱性条件下成功合成了均一透明的三聚氰胺-乙二醛-甲醛共缩聚树脂(MGF),并将MGF胶粘剂用于刨花板的制备。以红外光谱(FT-IR)法、差示扫描量热(DSC)法和核磁共振(13C-NMR)法等为测试手段对MGF的结构和性能进行了表征和测定,并采用正交试验法优选出合成MGF的最佳工艺条件。结果表明:当n(甲醛)∶n(三聚氰胺)∶n(乙二醛)=2.2∶1∶0.4、反应温度为75℃和pH=9.0时,MGF的综合性能相对最好,并且其室温储存期超过30 d。 相似文献
55.
以G(乙二醛)取代部分F(甲醛),合成了GUF[乙二醛-U(尿素)-甲醛共缩聚树脂];然后以此作为胶粘剂基体,制备了相应的GUF胶合板。着重探讨了原料配比对GUF黏度和固含量的影响,并对GUF的结构、相对分子质量及其分布进行了表征,同时对GUF胶合板的热压过程、固化性能、力学性能和F释放量等进行了测定。研究结果表明:合成GUF的最佳原料配比是n(G)∶n(U)∶n(F)=0.7∶1.0∶0.7,此时相应GUF胶合板的F释放量和力学性能均满足GB/T 9846.3—2004标准中的指标要求,并且该胶合板可在干燥状态下直接用于室内装修。 相似文献
56.
采用失重法、动电位极化曲线、电化学阻抗谱(EIS)研究H_3PO_4溶液中非离子表面活性剂吐温-80在冷轧钢表面上的吸附行为及其缓蚀性能,并用扫描电子显微镜(SEM)和接触角测量仪分别表征了钢表面的微观形貌和疏水性。结果表明,吐温-80有效抑制了冷轧钢在H_3PO_4溶液中的腐蚀,其最大缓蚀率在30℃时可达90%以上。缓蚀性能随吐温-80浓度的增加而增强,但同一缓蚀剂浓度下,随温度的上升呈下降趋势;随H_3PO_4浓度的增大先增加后下降,在3.0 mol/L处达到极大值。在H_3PO_4中添加吐温-80主要抑制了钢的阴极腐蚀反应,使电荷转移电阻和界面双电层电容值均显著增大;同时从微观形貌可看出钢表面的腐蚀程度显著减弱,但疏水性增强。 相似文献
57.
为从源头上降低木材胶黏剂中的甲醛含量,减小胶合板释放的甲醛对环境和人体造成的危害,采用无毒的乙二醛(G)取代甲醛,与二羟甲基脲(DMU)反应,合成乙二醛-尿素-甲醛(GUF)共缩聚树脂。通过红外光谱(FT-IR)对树脂的结构机理进行了表征,并测定树脂的理化性能,以探讨一种优化GUF胶黏剂的合成工艺。结果表明,原料物质的量比对树脂的固含量和黏度均有较大影响,高n(DMU)/n(G)会导致树脂的黏度大幅提高;树脂对杨木单板具有良好的润湿性,不同GUF树脂胶合板的干状胶合强度和冷水浸泡24 h后的强度均大于0.70 MPa,但胶合板会释放一定量的甲醛,且甲醛释放量会随着n(DMU)/n(G)的增加而增加。综合考虑,n(DMU)/n(G)在1~1.2的范围比较合适。 相似文献
58.
中性红在盐酸溶液中对冷轧钢的缓蚀作用 总被引:1,自引:0,他引:1
用失重法和动电位极化曲线法研究了酸碱指示剂中性红对冷轧钢在1.0~8.0 mol/LHCl溶液中的缓蚀作用.结果表明:中性红对冷轧钢在1.0 moL/L HCl溶液中具有良好的缓蚀作用,为混合抑制型缓蚀剂,且在钢表面的吸附符合校正的Langmuir吸附等温式,缓蚀率随缓蚀剂浓度的增加而增大,但随温度和盐酸浓度的增加而减小.通过吸附理论求出了相应的吸附热力学(吸附自由能△G°,吸附热△H°,吸附熵△S°)和动力学参数(腐蚀速度常数k,腐蚀动力学常数B),并根据这些参数讨论了缓蚀作用机理. 相似文献
59.
60.