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pHBG注$試驗謚度時乜*攪樣語腋.GH亦日〔pHBG注$試驗謚度時乜*攪樣語腋.GH亦日〔CH40H歡匿.ppir餐蝕率%前面已經(jīng)介紹了中性介質中的金屬腐蝕,下面著重介紹中性鹽水介質和中性有機溶液中的緩蝕劑應用如前所述,水中溶解鹽的存在,能促進金屬腐蝕速率的增加,因而濃度較大的鹽類水溶液,對銅、鋼等金屬都具有更大的腐蝕性。可應用于冷卻水系統(tǒng)的各類緩蝕劑,大部分也都可以應用于鹽類水溶液中,但對于一些較大濃度的鹽溶液,某些其他類型的緩蝕劑可具有更好的緩蝕效果。1.烷氨基醇類由烷氨基醇的結構和研究試驗結果認為,烷氨基醇的緩蝕作用機理,是由緩蝕劑達到一定濃度時的PH條件下,在溶液和金屬的界面先形成金屬氫氧化物,由氫氧基的氧原子提供電子與金屬絡合。(a)烷氨基醇分子與氫氧化鐵進一步生成螯合物,在金屬表面形成穩(wěn)定的保護被膜,緩蝕劑分子之間也可以形成氫鍵而使被膜的穩(wěn)定性進一步增強。(b)由烷氨基醇的結構和研究試驗結果認為,烷氨基醇的緩蝕作用機理,是由緩蝕劑達到一定濃度時的PH條件下,在溶液和金屬的界面先形成金屬氫氧化物,由氫氧基的氧原子提供電子與金屬絡合。(a)烷氨基醇分子與氫氧化鐵進一步生成螯合物,在金屬表面形成穩(wěn)定的保護被膜,緩蝕劑分子之間也可以形成氫鍵而使被膜的穩(wěn)定性進一步增強。(b)稱緒 加 式4甲氨基乙霹2-Sft基乙諄A二甲露基乙醇2-ETft基Z:醇2-二乙轅基丙醇1CHjbTH—checH,OhCHiCHaNH—(CHj)3N—CH4CHjQhCH3CHaC NH-CHjCHjOH(CHjCROjN—CHi-^CH,-CHjOH3-29 乙曹對3中破鋼的3!燭效黑"和
在金屬缺乏氫氧化物膜的部位,烷氨基醇分子可直接與金屬螯合,形成穩(wěn)定的保護被膜。(c)烷氨基醇對高濃度氯化鈣溶液中的金屬也具有良好的緩蝕作用。2.脂肪酸和酰胺類用于鹽溶液中的胺類緩蝕劑主要是脂肪族一元伯胺CnH2n+1NH2和二元胺n2n+12H2N-(CH2)n-NH2胺分子中的羥基碳鏈增長,可使得緩蝕效果提高。極性基團氨基吸附于金屬表面,非極性羥基碳鏈增長,提高了對金屬的遮蓋面積,有利于阻止金屬的腐蝕。但其在水中的溶解分散性下降而使?jié)舛茸兊?,降低緩蝕效果。可采用加入分散劑或提高攪拌速率,促進其在水溶液中的分散性,而發(fā)揮更好的緩蝕作用。胺類緩蝕劑的分類(作用效果):碳原子數(shù)目在8-18的直鏈烷基胺,對鋼鐵均可提供良好的緩蝕性能;對銅來說,碳原子數(shù)目低于12時,幾乎沒有緩蝕性能。$ 1(J 12 14 16 1$圖3-24緩性劑繪基枝度對緩饒
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申.起溫花£4M^i製詛刑用?―n4xLO^niOJ/LF一0—2QPPra應用于中性鹽溶液中的二元胺緩蝕劑H2N-(CH2)-NH2,其中2<=n<5。以n=2最好2 n23.肟和羥基喹啉¥和、閃2-甲基-8-羥基喹啉 等,都是對氯化鈉和硫酸鹽溶液中銅的有效緩蝕劑。分子結構中都含有N、O原子的兩個極性基團,是二價銅的絡合劑,能在銅表面形成牢固致密的絡合物沉淀被膜,因而有良好的緩蝕效果。羥基喹啉對金屬鎘也有緩蝕作用,但在金屬鐵表面,因絡合物被膜的致密性差,而沒有緩蝕作用。4.葡萄糖酸鋅葡萄糖酸鈉可作為冷卻水緩蝕劑組分,與其他緩蝕劑復合使用,但在含鹽量高的海水中,單獨使用時效果較差。實驗發(fā)現(xiàn),葡萄糖酸鋅對海水中的碳鋼有很好的緩蝕作用。葡萄糖酸鋅在低濃度時(10-4—10-3mol/L)能促進腐蝕,這可能是由于葡萄糖酸根離子與亞鐵離子形成可溶性絡合物,至濃度達到>=10-2mol/L時,開始出現(xiàn)緩蝕作用,此時可能已達到絡合物的飽和溶解度,葡萄糖酸鋅則顯示出極好的緩蝕性能,至濃度10-3mol/L時,緩蝕效率可達98%以上。葡萄糖酸鋅在海水中對碳鋼的緩蝕作用,主要是由于離解產(chǎn)生的鋅離子可在陰極表面形成氫氧
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