日韩欧美国产综合在线一区二区三区_亚洲品质自拍视频网站_精品一区免费av_亚洲第一主播视频_中国色在线观看另类_欧美吞精做爰啪啪高潮_国产美女娇喘av呻吟久久_亚洲欧美另类小说_欧美在线视频你懂得_亚洲一区二区三区免费视频_国产精品1024_91精品国产综合久久精品app_久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ_国产精品久久午夜夜伦鲁鲁_国产精品成人免费在线_亚洲视频一二三区

  緩蝕劑購買聯(lián)系電話
 
荊門鑄鼎新材料有限公司
  公司首頁   新聞中心   產(chǎn)品展示   榮譽證書   聯(lián)系我們  
 
  緩蝕劑產(chǎn)品分類 產(chǎn)品分類     您的位置>>網(wǎng)站首頁>>新聞中心  
  酸化緩蝕劑 酸化緩蝕劑系列      
    低溫酸化緩蝕劑

緩蝕劑的作用機理

    在電解質(zhì)溶液中,金屬的腐蝕過程服從電化學過程,因此腐蝕的發(fā)生存在著陰極反應與陽極反應。陰極反應對應的是去極化劑接受電子的過程,最常見的兩種去極化劑為氫質(zhì)子與氧氣,而陽極反應對應的是金屬的溶解過程。從腐蝕電化學原理分析,緩蝕劑加入后使得腐蝕反應的陽極過程或者陰極過程受到抑制,有些緩蝕劑可以同時抑制腐蝕反應的陰極與陽極過程。
    大多數(shù)無機型緩蝕劑主要使用在中性或偏堿性的介質(zhì)環(huán)境中,它們通常對電極的陽極過程有顯著的抑制作用,通過使金屬表面鈍化或者在金屬表面形成沉積膜進而起到緩蝕作用。隨著緩蝕劑應用的發(fā)展,無機緩蝕劑的使用并未局限在中性或堿性介質(zhì)中,如在酸性介質(zhì)中添加碘化物、亞銅、亞銻鹽后,能顯著增強有機緩蝕劑的作用效果。有機緩蝕劑在酸性介質(zhì)中的使用非常廣泛,它們通過物理或化學作用力吸附在金屬表面,通過改變雙電層結構,提高腐蝕反應活化能以及將腐蝕介質(zhì)與金屬基體隔離,進而抑制腐蝕速率,有機緩蝕劑在中性介質(zhì)中也取得了成功的應用,如有機磷酸鹽、苯鉀酸鹽、咪唑啉在工業(yè)水和油田污水處理的應用。

1.無機緩蝕劑作用機理

    根據(jù)腐蝕電化學原理,通過考察無機緩蝕劑對電極陰陽極的抑制效果,無機緩蝕劑的作用機理可以歸納為陰極型、陽極型、混合型。
(1)陽極抑制機理

緩蝕劑作用機理
圖1.2陽極抑制型緩蝕劑作用曲線圖
    圖1.2為陽極抑制型鈍化劑作用原理圖,當介質(zhì)中存在陽極抑制型緩蝕劑時,極化曲線陽極部分從活化區(qū)轉為鈍化區(qū),使得腐蝕電流密度顯著降低,而極化曲線的陰極部分并沒有顯著的改變。
(2)陰極型緩蝕劑
    圖l-1(a)所示的極化曲線闡明了陰極型緩蝕劑的作用機理,從圖中可以發(fā)現(xiàn),介質(zhì)中有陰極型緩蝕劑存在時,極化曲線的陰極部分塔菲爾斜率明顯增加,而陽極部分塔菲爾斜率卻沒有改變,這說明陰極型緩蝕劑主要增加了電極的陰極極化過程,這使得金屬的開路電位以及腐蝕電流密度均下降。陰極型緩蝕劑可以通過在金屬表面的陰極區(qū)成膜來增加陰極極化過程,也可以通過提高陰極反應的過電位從而抑制陰極反應,而在中性介質(zhì)中,陰極過程主要為氧去極化過程為,因此也可以通過吸收體系中的氧來增加陰極反應的極化,根據(jù)陰極型緩蝕劑的不同作用原理,其可以進一步細分為以下幾種:
    A.成膜類陰極型緩蝕劑。這類陰極緩蝕劑通過與介質(zhì)中的物質(zhì)反應或者自身吸附,在金屬的陰極區(qū)間成膜,形成的膜能有效地抑制陰極去極化劑如O2、H+等向界面擴散,使得陰極去極化作用受到有效抑制,進而減緩了腐蝕速率。
    B.提高陰極反應過電位緩蝕劑。腐蝕反應的陰極過程大多為氫質(zhì)子或氧的還原反應,這些陰極反應發(fā)生的電位均高于其理論的平衡電位,即存在過電位。特別是在酸性介質(zhì)中,氫質(zhì)子的還原反應在不同金屬上存在顯著的差異,而當介質(zhì)中存在鉍、汞、銻等重金屬離子時,將會顯著提高氫質(zhì)子的還原過電位,從而使陰極過程受到抑制,降低腐蝕反應速度。
    C.耗氧型陰極緩蝕劑。在中性介質(zhì)中,腐蝕反應的陰極過程多為氧去極化過程,因此在介質(zhì)中加入可以與氧發(fā)生反應的物質(zhì),則可降低介質(zhì)中的氧含量,使陰極反應受到抑制,進而抑制腐蝕速率。
(3)混合型緩蝕劑
    混合型緩蝕劑作用示意圖見圖1.1(c),該類型緩蝕劑對腐蝕的陰陽極反應均有明顯的抑制作用,由于加入混合型緩蝕劑后電極的陰陽極塔菲爾斜率同時增加,因此自腐蝕電位沒有顯著改變,但是腐蝕電流密度顯著降低,使得金屬腐蝕速度受到抑制。

2.有機緩蝕劑作用機理

    有機緩蝕劑分子中通常同時具有極性基團與非極性基團,極性基團中存在氮、氧、磷、硫等元素,這些元素均含有孤對電子,而且電負性大,有機緩蝕劑通過極性基團牢固地吸附在金屬表面上,而非極性基團排列在介質(zhì)中,這樣一方面有效地隔離了金屬與腐蝕介質(zhì)的接觸,阻礙了腐蝕反應產(chǎn)物的擴散,同時還改變了雙電層結構,提高了腐蝕反應的活化能,最終抑制了腐蝕反應的進行。有機緩蝕劑的緩蝕性能有賴于其極性基團在金屬表面吸附的強度,而極性基團的吸附可以是物理吸附也可以是化學吸附,或者兩種吸附共同存在。
(1)有機緩蝕劑極性基團的物理吸附
    關于有機緩蝕劑的物理吸附行為,Mann最早做了深入的研究,他指出在酸性溶液中,吡啶(C5H5N)、烷基胺(RNH2)、硫醇(RSH)及三烷基磷等的中心原子(N、S、P等)含有孤對電子,這些中心原子與酸性溶液中的氫質(zhì)子結合,最終形成陽離子:
RNH2+H+=(RNH3)+
    形成的緩蝕劑與金屬之間存在的范德華力使緩蝕劑吸附在金屬表面,這就是物理吸附。物理吸附速度很快,是可逆過程,容易脫附,吸附過程產(chǎn)生的熱小,受溫度影響小,而且金屬和緩蝕劑間沒有特定組合。
    物理吸附會受到金屬表面過剩電荷的顯著影響,如上所述,大多有機緩蝕劑在酸性介質(zhì)中都以陽離子形式存在,如果金屬表面帶有過剩負電荷,那么金屬表面與緩蝕劑之間就會存在強烈的靜電引力作用,使得緩蝕劑更容易吸附在金屬表面,而且吸附作用力也更強;相反,金屬表面如果存在過剩的正電荷,則會一定程度上抑制緩蝕劑向金屬表面的吸附。金屬表面究竟攜帶何種過剩電荷,可以通過零電荷電位(即金屬表面沒有電荷存在時的電位)測量進行考察,零電荷電位可以通過微分電容曲線測試進行確定,即為金屬電極雙電層電容最小時的電位。當金屬開路電位大于零電荷電位時,金屬表面帶有過剩的正電荷,相反,金屬表面則帶有過剩的負電荷。在緩蝕劑的實際應用中可以通過改變金屬表面攜帶的過剩電荷量來促進緩蝕劑的物理吸附,如在酸性介質(zhì)中,添加少量碘化物后,有機胺的緩蝕性能將為顯著提高,這主要是碘化物吸附在金屬表面后,使得金屬表面帶有更多的過剩負電荷,促進了有機胺類緩蝕劑在金屬表面的吸附;同樣有機胺類緩蝕劑之所以在鹽酸介質(zhì)中有著卓越的緩蝕性能,也部分歸因于氯離子使得金屬表面帶有更多的過剩電荷。
(2)有機緩蝕劑極性基團的化學吸附——供電子型緩蝕劑
    相比物理吸附來說,化學吸附作用力更強,吸附更穩(wěn)定,因此大多數(shù)有機緩蝕劑與金屬表面的作用力主要是通過化學吸附實現(xiàn)的,而化學吸附實質(zhì)就是緩蝕劑分子或離子與金屬表面原子之間形成了配位鍵。與物理吸附不同,化學吸附與金屬原子類別、緩蝕劑中心原子附近基團的推電子能力等均有密切關系。以鐵原子為例,鐵原子的核外電子排布為:{Ar}3d64s2,可以發(fā)現(xiàn)鐵原子中有空的d軌道存在,而緩蝕劑的中心原子如氮、氧、硫、磷等存在孤對電子,緩蝕劑中心原子的孤對電子會與鐵原子的d軌道形成配位鍵,通過配位鍵這種化學鍵的強作用力,使得緩蝕劑分子或離子牢固地吸附在金屬表面。通過配位鍵使得緩蝕劑在金屬表面發(fā)生的吸附,我們稱之為化學吸附。其作用過程如下:

緩蝕劑作用機理
    上世紀五十年代Hackerman首次提出了緩蝕劑的化學吸附,他指出由于N原子的孤對電子在金屬表面供電子能力存在差異,使得緩蝕劑在金屬表面可能存在不同的吸附,即物理吸附和化學吸附,相比物理吸附,化學吸附作用力更強、吸附更緩慢、受溫度影響顯著。經(jīng)過后來的深入研究發(fā)現(xiàn),在很多情況下緩蝕劑的吸附是物理吸附與化學吸附共同起作用的結果。如在酸液中,碳鋼表面帶有過剩負電荷,而有機胺類緩蝕劑在酸液中是以陽離子形態(tài)存在的,首先通過物理吸附使得有機胺陽離子靠近金屬表面發(fā)生吸附,然后氮原子上的孤對電子與金屬的d軌道形成配位鍵,通過配位鍵使得緩蝕劑分子牢固地吸附在金屬表面。
    供電子型有機緩蝕劑的化學吸附作用力的大小取決于緩蝕劑分子中含孤對電子的原子上的電子密度,電子密度越高則越容易發(fā)生吸附,吸附更為牢固。因此當有機胺類化合物的胺基附近有推電子基團(如甲基),則會使得氮原子上的電子密度增加,更有利于氮原子與金屬形成配位鍵;相反,當胺基附近有吸電子基團(如硝基),則會使得成鍵能力下降。
(3)極性基團的化學吸附——供質(zhì)子型緩蝕劑
    藤井晴一通過實驗發(fā)現(xiàn)了緩蝕劑化學吸附的另外一種方式,即供質(zhì)子型或質(zhì)子給予型。這種緩蝕劑通過向金屬表面給予質(zhì)子,從而使得緩蝕劑分子吸附在金屬表面上。例如在酸性介質(zhì)中,十六硫醇的緩蝕性能要顯著優(yōu)于十六硫醚,如圖1.4。

緩蝕劑作用機理
圖1.4硫醇和硫醚緩蝕性能的比較
    硫醚分子中存在推電子基團(甲基),使得硫醚分子中的硫原子電子密度高于硫醇分子中硫原子的密度,根據(jù)供電子型吸附機理,硫醚的緩蝕性能應該優(yōu)于硫醇的緩蝕性能。而硫醚具有很差的緩蝕效果這一實驗結果表明硫醇并不是通過供電子效應吸附在金屬表面。事實上硫醇是通過向金屬表面提供質(zhì)子而吸附在金屬表面,由于硫原子電負性很高,使得與它相連的氫原子如同帶正電荷的質(zhì)子一樣,吸附在金屬的陰極區(qū)。
(4)π鍵吸附
    π鍵中的雙鍵或三鍵可以與金屬原子的d空軌道結合,形成配位鍵,從而使緩蝕劑分子吸附在金屬表面。如圖1.5所示。

緩蝕劑作用機理
圖1.5 π鍵吸附
    含有π鍵的化合物一般都具有較好的緩蝕效果,表1-1列出了一些含雙鍵化合物的緩蝕情況。
表1.1鋼在85℃的添加有雙鍵化合物的3mol/LHCI中的緩蝕率


緩蝕劑

丙胺

丙烯胺

丙酸

丙烯

乙酰胺

丙烯酰胺

緩蝕劑%

18.9

33.6

23.6

46.9

21.0

72.3

    從表中可以得知,分子中引入雙鍵后,由于π鍵的吸附作用,使得緩蝕性能顯著提高。含有π鍵緩蝕劑的取代基對其緩蝕性能有著顯著的影響,特別是當有極性基團靠近π鍵時,由于共軛作用而形成大π鍵,增強了緩蝕劑的吸附作用力,進而提高緩蝕性能。
緩蝕劑作用機理
    與雙鍵相似,含有三鍵化合物有具有較好的緩蝕劑效果,如表1.2。從表中可以看出,在酸性介質(zhì)中,炔醇對金屬的緩蝕效果特別顯著,這是由于炔醇不僅可以發(fā)生π鍵吸附,特別是將羥基(-OH)引入到這類化合物中后,緩蝕性能更高。這是由于炔醇類緩蝕劑除了以π電子吸附在金屬表面外,同時與三鍵相鄰的氫原子非常活潑,可以向金屬表面陰極區(qū)提供質(zhì)子,從而產(chǎn)生吸附。
表1.2鋼在85℃,添加三鍵化合物的15%HCI中的緩蝕率


緩蝕劑

空白

乙炔

庚炔

辛炔

癸炔

丙炔醇

己炔醇

腐蝕速度
(g/m2.h)

790.4

56.0

47.2

51.1

96.5

6.09

0.42

緩蝕率
(%)

——

92.9

94.0

93.5

87.8

99.2

99.9

 

本文版權為荊門鑄鼎新材料有限公司www.dkd3x.cn所有,轉載請注明出處。
2013年8月30日

本站關鍵詞: 酸化緩蝕劑 | 酸洗緩蝕劑 | 二氧化碳緩蝕劑 | 潤濕抑塵劑 | 緩蝕阻垢劑 | 污水緩蝕劑 | 硫化氫緩蝕劑

分享到:

 
    中溫酸化緩蝕劑  
    高溫酸化緩蝕劑  
    硝酸酸化緩蝕劑  
    土酸酸化緩蝕劑  
    變粘酸酸化緩蝕劑  
    轉向酸酸化緩蝕劑  
    地熱井酸化緩蝕劑  
  污水緩蝕劑 污水介質(zhì)系列  
    緩蝕阻垢劑  
    阻垢分散劑    
    污水緩蝕劑    
  二氧化碳緩蝕劑
  集輸緩蝕劑
  硫化氫緩蝕劑
  注水緩蝕劑
    殺菌劑    
  酸洗緩蝕劑 酸洗添加劑系列    
    酸洗緩蝕劑    
    酸洗抑霧劑    
    酸洗促進劑    
    硝酸酸洗緩蝕劑    
  天然氣緩蝕劑 氣相環(huán)境系列    
    頁巖氣緩蝕劑    
    空氣驅緩蝕劑    
    天然氣緩蝕劑    
  咪唑啉中間體 其他系列    
    咪唑啉中間體    
    潤濕抑塵劑    
    丙炔醇    
    月桂酸    
    喹啉    
    動物油酸    
    浮選重吡啶    
  緩蝕劑技術 技術交流    
    緩蝕劑合成與復配    
    緩蝕劑評價與研究    
    緩蝕劑進展與展望    
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地址:湖北省荊門市沙洋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五洋路11  產(chǎn)品咨詢電話:027-87558395(駐漢辦)  業(yè)務受理電話:0724-8835106  傳真:0724-8569066  鄂ICP備11010656
版權所有:荊門鑄鼎新材料有限公司  本站關鍵詞:酸化緩蝕劑 | 酸洗緩蝕劑 | 二氧化碳緩蝕劑 | 潤濕抑塵劑 | 緩蝕阻垢劑 | 污水緩蝕劑
| 硫化氫緩蝕劑
日韩欧美国产综合在线一区二区三区_亚洲品质自拍视频网站_精品一区免费av_亚洲第一主播视频_中国色在线观看另类_欧美吞精做爰啪啪高潮_国产美女娇喘av呻吟久久_亚洲欧美另类小说_欧美在线视频你懂得_亚洲一区二区三区免费视频_国产精品1024_91精品国产综合久久精品app_久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ_国产精品久久午夜夜伦鲁鲁_国产精品成人免费在线_亚洲视频一二三区
欧美三级电影精品| eeuss鲁片一区二区三区| 国产一区二区网址| 91成人网在线| 国产区在线观看成人精品| 日韩黄色小视频| 黄网站免费久久| 色综合久久天天综合网| 久久精品夜色噜噜亚洲a∨| 午夜影院久久久| 色综合av在线| 国产精品蜜臀在线观看| 国产一区二区三区四| 91精品一区二区三区在线观看| 亚洲三级视频在线观看| 国产999精品久久| 久久一区二区三区国产精品| 日本欧美加勒比视频| 欧美无人高清视频在线观看| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 国产精品18久久久久久久久久久久 | 综合欧美亚洲日本| 国产高清成人在线| 久久网站最新地址| 久久精品999| 日韩视频中午一区| 免费看欧美美女黄的网站| 欧美日韩在线综合| 亚洲高清免费一级二级三级| 91国偷自产一区二区三区成为亚洲经典 | 91国偷自产一区二区开放时间 | 亚洲午夜久久久| 色av一区二区| 亚洲最大成人网4388xx| 欧美在线色视频| 亚洲国产精品欧美一二99| 91福利视频网站| 亚洲国产视频一区| 欧美浪妇xxxx高跟鞋交| 日韩影院免费视频| 日韩精品最新网址| 国产一区日韩二区欧美三区| 国产日产欧美一区| 波多野结衣在线一区| 亚洲欧美自拍偷拍| 在线观看视频91| 亚洲成av人片在线观看| 7777精品伊人久久久大香线蕉最新版| 日韩国产一二三区| 欧美www视频| 麻豆91小视频| 国产精品无码永久免费888| 国产一区在线观看视频| 国产丝袜美腿一区二区三区| 国产成人免费视频精品含羞草妖精| 国产欧美日韩久久| 欧美国产精品一区二区三区| 国产伦理精品不卡| 国产精品进线69影院| 日本韩国精品一区二区在线观看| 亚洲18影院在线观看| 精品入口麻豆88视频| 成人久久久精品乱码一区二区三区 | 欧美色中文字幕| 日本不卡视频在线| 久久日一线二线三线suv| 成人黄色大片在线观看| 亚洲久本草在线中文字幕| 欧美日产国产精品| 韩国欧美一区二区| 亚洲天堂2014| 666欧美在线视频| 黄色精品一二区| 中文字幕欧美三区| 欧美这里有精品| 久久精品国产精品亚洲综合| 国产精品情趣视频| 欧美精品三级日韩久久| 国产成人小视频| 亚洲一区二区三区四区在线观看| 欧美一级视频精品观看| 成人在线综合网站| 午夜视频在线观看一区二区| 精品sm在线观看| 色哟哟国产精品免费观看| 免费亚洲电影在线| 亚洲欧洲日韩在线| 日韩免费视频线观看| 97se亚洲国产综合自在线观| 美国欧美日韩国产在线播放| 亚洲欧美中日韩| 日韩欧美国产一二三区| 91免费小视频| 极品少妇一区二区| 亚洲午夜在线视频| 国产欧美日韩在线| 3751色影院一区二区三区| 成人av网在线| 久久国产尿小便嘘嘘尿| 亚洲激情一二三区| 久久久www成人免费毛片麻豆 | 国产欧美日韩在线| 欧美日韩电影在线| 成人av在线网| 麻豆91小视频| 亚洲精品ww久久久久久p站| 久久日韩精品一区二区五区| 欧洲一区二区三区免费视频| 国产福利91精品一区二区三区| 天堂av在线一区| 综合av第一页| 2017欧美狠狠色| 欧美喷潮久久久xxxxx| 不卡影院免费观看| 精品亚洲porn| 亚洲成人av在线电影| 国产精品国产三级国产| wwwwww.欧美系列| 欧美精品1区2区| 色婷婷综合激情| 高清不卡一二三区| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 亚洲高清免费一级二级三级| 日韩精品电影在线| 五月天视频一区| 欧美极品美女视频| 日韩视频免费直播| 欧美三区在线观看| 综合色天天鬼久久鬼色| 亚洲精品一线二线三线无人区| 在线观看日韩av先锋影音电影院| 国产成人免费av在线| 久久成人综合网| 日韩精品成人一区二区三区| 一区二区三区四区乱视频| 国产精品丝袜一区| 2024国产精品| 欧美tk—视频vk| 欧美一卡二卡三卡| 欧美日韩一区二区三区四区五区| 91欧美一区二区| 99久久伊人久久99| 成人精品视频一区二区三区| 国产精品综合av一区二区国产馆| 美女mm1313爽爽久久久蜜臀| 日韩成人伦理电影在线观看| 亚洲国产欧美日韩另类综合| 一区二区欧美视频| 亚洲精品免费一二三区| 亚洲视频资源在线| 国产精品国产三级国产aⅴ中文| 久久精品一区二区| 久久综合狠狠综合久久综合88 | 国产日韩精品一区二区浪潮av| 精品久久久久久久久久久院品网 | 亚洲色图欧美在线| 中国av一区二区三区| 久久一区二区视频| 26uuu久久天堂性欧美| 精品电影一区二区三区| 欧美成人激情免费网| 精品欧美一区二区久久| 日韩一级免费观看| 欧美岛国在线观看| 亚洲精品一区二区三区精华液| 精品日韩一区二区三区免费视频| 欧美大胆人体bbbb| 精品国产露脸精彩对白| 精品av综合导航| 久久久久久久久岛国免费| 久久精品一区二区三区不卡牛牛| 国产网站一区二区| 国产精品剧情在线亚洲| 亚洲天堂久久久久久久| 亚洲另类一区二区| 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 午夜精品福利视频网站| 免费在线观看精品| 韩国av一区二区三区四区| 国产成人在线免费| 99精品久久只有精品| 欧美在线观看一区二区| 欧美高清视频一二三区| 欧美www视频| 亚洲国产精品99久久久久久久久| 国产精品美女久久久久久2018| 最新中文字幕一区二区三区| 亚洲美女少妇撒尿| 亚洲高清免费一级二级三级| 日韩av电影天堂| 韩国av一区二区三区四区| 丁香天五香天堂综合| 91麻豆免费看片| 欧美剧情电影在线观看完整版免费励志电影 | 一区二区三区不卡视频在线观看| 亚洲国产成人tv| 麻豆freexxxx性91精品| 风间由美一区二区av101| 一本大道久久a久久精二百| 在线成人小视频|