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简要地了不锈钢在不同浓度的硝酸及氢氟酸溶液中的腐蚀及缓蚀剂。喹啉衍生物在硝酸溶液中,某些含氮、含硫的有机化合及炔系衍生物在氢氟酸溶液中,可作为不锈钢的有效缓蚀剂。 相似文献
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简要地论述了不锈钢在不同浓度的硝酸及氢氟酸溶液中的腐蚀及缓蚀剂。喹啉衍生物在硝酸溶液中 ,某些含氮、含硫的有机化合物及炔系衍生物在氢氟酸溶液中 ,可作为不锈钢的有效缓蚀剂 相似文献
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一种抑制钢铁在海水中腐蚀的新型缓蚀剂(简称XM-404),是由45%~55%钼酸钠、25%~35%磷酸三乙醇胺和15%~25%磷酸二氢锌所组成。这种缓蚀剂浓度为80mg/L~230mg/L时,不仅能在海水中的钢铁表面形成多重保护膜,而且当膜破损时尚具有自修复的能力,因此,它对抑制钢铁在海水中的腐蚀特别有效,缓蚀率高达99.73%。并且所需剂量小、成本低;原材料无毒、无公害;工序简单,不必预膜。 相似文献
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应用分子动力学研究了曼尼希碱与钨酸钠在Fe(001)表面上的缓蚀机理。研究表明:相比Cl~-、H_3O~+、H_2O、OH~-等腐蚀性粒子,曼尼希碱和钨酸根可优先吸附在Fe(001)表面,吸附能分别为-7.31、-1.59e V。当两种缓蚀剂复配时,曼尼希碱的吸附能比单独吸附时增强0.45e V,两者会形成共吸附态。此时复配缓蚀剂与单种缓蚀剂相比,金属表面膜的表面覆盖度增高,阻碍了腐蚀性粒子接触金属表面。除此之外,还发现当系统平衡时水合氢离子的氧原子主要分布在钨原子的3.43附近,两者会发生共运动,钨酸根与氢离子形成的氢键基团限制了氢离子的移动使它难以通过保护膜,以此达到更好的缓蚀效果。 相似文献
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采用静态挂片失重法和电化学法考察了缓蚀剂的缓蚀性能,讨论了缓蚀剂加量、温度对腐蚀速率的影响。静态腐蚀评价可知:结果表明,温度为90℃时,在15%工业盐酸介质中N80钢片的腐蚀速率随着缓蚀剂加量的增大而减小、随着温度的升高而增大。当缓蚀剂的加量为1.0%时,仍可获得光亮钢片表面,该缓蚀剂对N80钢片的缓蚀率可达到98%。电化学极化曲线和交流阻抗图谱结果表明:该缓蚀剂对金属腐蚀的阴、阳极过程均有抑制作用,属于混合型缓蚀剂,缓蚀机理属于"负催化效应"。通过电镜扫描照片可知腐蚀容易发生在钢片有局部缺陷的地方,且缓蚀剂的加入可有效的在钢片表面形成保护膜,阻止了腐蚀介质与钢片的接触,抑制金属的腐蚀。 相似文献
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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
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曼尼希碱缓蚀剂的复配性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以甲醛、有机酮和苯胺为原料合成曼尼希碱缓蚀剂CD-1,用OP-10、乌洛托品、硫脲与之进行了复配,评价了复配产物在质量分数为15%盐酸和土酸(3%氢氟酸+12%盐酸)中对N-80钢片的缓蚀性能。参照中华人民共和国石油与天然气行业标准SY5405-1996《酸化用缓蚀剂性能试验方法及评价指标》,采用静态腐蚀速度评价方法对复配的缓蚀剂L系列进行了评价,其中L-17在15%盐酸中,当缓蚀剂加量为0.5%时,其腐蚀速率为0.3256g/(m2.h),L-9在土酸中,加量为0.5%时,其腐蚀速率为0.3459g/(m2.h)。复配后的曼尼希碱缓蚀剂能有效地提高缓蚀效果。 相似文献
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《化学工业与工程技术》2019,(2):46-50
以海上某油田注水系统中的海水和采出水为研究对象,通过单一缓蚀剂的水溶性以及缓蚀效果评价,初步筛选出性能较好的缓蚀剂,再通过复配比例优化,优选出适合海上油田注水系统的高效复配缓蚀剂FHSJ-1,并对其性能进行了评价。试验结果表明:缓蚀剂的缓蚀性能较好,适用范围较大,在温度为20~100℃,矿化度为10~80 g/L的海水及采出水中缓蚀率均高于90%,同时对各类型的钢材的缓蚀率均高于95%;当缓蚀剂质量浓度为30 mg/L,海水与采出水的体积比为1∶1,矿化度为32 376.5 mg/L时,缓蚀率能够达到98%以上,缓蚀性能远优于市售缓蚀剂。研究结果能够为海上油田注水系统的防腐工作提供技术支持,保障注水作业的顺利进行。 相似文献
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