Please wait a minute...
中国腐蚀与防护学报  2006, Vol. 26 Issue (3): 152-156     
  研究报告 本期目录 | 过刊浏览 |
酸性溶液中不同电位下脆硫锑铅矿/DDTC界面的电化学机制
余润兰;邱冠周;胡岳华; 覃文庆
中南大学资源加工与生物工程学院大型仪器室
MECHANISM OF ELECTROCHEMISTRY OF JAMESONITE/DDTC INTERFACE IN ACIDIC SOLUTION
Runlan Yu;Guanzhou QIU;Yuehua HU;Wenqing QIN
中南大学资源加工与生物工程学院大型仪器室
全文: PDF(255 KB)  
摘要: 用循环伏安和交流阻抗法,研究了脆硫锑铅矿在含乙硫氮的pH 4.0缓冲溶液中的表面电化学行为,讨论了在不同电位下脆硫锑铅矿表面的反应、电化学吸附、钝化作用、电化学阻抗、微分电容的变化.结果表明:在酸性溶液中,脆硫锑铅矿具有盐的特性;电极过程呈现出受电化学反应及产物吸附控制的动力学特征.当电极电位为-78 mV~422 mV,矿物表面疏水性膜逐渐增长并产生钝化作用;当电极电位为522 mV时,电极过程完全由离子扩散决定的电化学反应所控制;当电位大于622 mV后,电极反应产生大量的PbSO4沉淀,并覆盖在电极表面,矿物表面的亲水性强.
关键词 界面电化学脆硫锑铅矿已硫氮酸性溶液    
Abstract:Electrochemical behaviors on the surface of jamesonite in an acidic solution of pH4.0 buffer solution containing diethyl dithiocarbamate were investigated by the methods of cyclic voltammetry and AC impedance.The changes of the reactions,electrochemical adsorption,passivation action,electrochemical impedance and interfacial capacitance on jamesonite were discussed under the different conditions of electrode potentials.In the acidic solution,jamesonite is of a salt characteristics,and its electrode process kinetics is controlled by the electrochemical reactions and the adsorption of their productions.The hydrophobic adsorption film gradually grows and passivates on jamesonite from -78 mV to 42 2 mV.The electrode process of jamesonite at 522 mV is quite controlled by the reaction that is depended on ion diffusion.When the electrode potential is over 622 mV,the hydrophilicity on jamesonite becomes strong due to covering an amount of PbSO4 from the electrochemical reactions.
Key wordsinterface    electrochemical chemistry    jamesonite    diethyl    acidic solution    potential
收稿日期: 2005-03-23     
ZTFLH:  TD923  
通讯作者: 余润兰     E-mail: yrl715@sina.com
Corresponding author: Runlan Yu     E-mail: yrl715@sina.com

引用本文:

余润兰; 邱冠周; 胡岳华; 覃文庆 . 酸性溶液中不同电位下脆硫锑铅矿/DDTC界面的电化学机制[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2006, 26(3): 152-156 .
Runlan Yu, Guanzhou QIU, Yuehua HU, Wenqing QIN. MECHANISM OF ELECTROCHEMISTRY OF JAMESONITE/DDTC INTERFACE IN ACIDIC SOLUTION. J Chin Soc Corr Pro, 2006, 26(3): 152-156 .

链接本文:

https://www.jcscp.org/CN/      或      https://www.jcscp.org/CN/Y2006/V26/I3/152

[1] 戴婷, 顾艳红, 高辉, 刘凯龙, 谢小辉, 焦向东. 水下摩擦螺柱焊接头在饱和CO2中的电化学性能[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 87-95.
[2] 唐荣茂, 朱亦晨, 刘光明, 刘永强, 刘欣, 裴锋. Q235钢/导电混凝土在3种典型土壤环境中腐蚀的灰色关联度分析[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 110-116.
[3] 冉斗, 孟惠民, 刘星, 李全德, 巩秀芳, 倪荣, 姜英, 龚显龙, 戴君, 隆彬. pH对14Cr12Ni3WMoV不锈钢在含氯溶液中腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 51-59.
[4] 白云龙, 沈国良, 覃清钰, 韦博鑫, 于长坤, 许进, 孙成. 硫脲基咪唑啉季铵盐缓蚀剂对X80管线钢腐蚀的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 60-70.
[5] 孙海静, 覃明, 李琳. 深海低溶解氧环境下Al-Zn-In-Mg-Ti牺牲阳极性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(6): 508-516.
[6] 岳亮亮, 马保吉. 超声表面滚压对AZ31B镁合金腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(6): 560-568.
[7] 翟思昕, 杨幸运, 杨继兰, 顾剑锋. 淬火-配分-回火钢在模拟海水环境中的腐蚀性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(5): 398-408.
[8] 白海涛, 杨敏, 董小卫, 马云, 王瑞. CO2腐蚀产物膜的研究进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(4): 295-301.
[9] 付海波, 刘晓茹, 孙媛, 曹大力. 环氧树脂/重结晶碳化硅复合材料的抗腐蚀性能[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(4): 373-380.
[10] 胡露露, 赵旭阳, 刘盼, 吴芳芳, 张鉴清, 冷文华, 曹发和. 交流电场与液膜厚度对A6082-T6铝合金腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(4): 342-350.
[11] 张震, 吴欣强, 谭季波. 电化学噪声原位监测应力腐蚀开裂的研究现状与进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(3): 223-229.
[12] 王廷勇, 董如意, 许实, 王辉. 石墨烯改性Ti/IrTaSnSb-G金属氧化物阳极在低温和低盐NaCl溶液中的电化学性能[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(3): 289-294.
[13] 贾巧燕, 王贝, 王赟, 张雷, 王清, 姚海元, 李清平, 路民旭. X65管线钢在油水两相界面处的CO2腐蚀行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(3): 230-236.
[14] 孙硕, 杨杰, 钱薪竹, 常人丽. Ni-Cr-P化学镀层的制备与电化学腐蚀行为[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(3): 273-280.
[15] 张尧, 郭晨, 刘妍慧, 郝美娟, 成世明, 程伟丽. 挤压态Mg-2Sn-1Al-1Zn合金在模拟体液中的电化学腐蚀行为[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(2): 146-150.