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中国腐蚀与防护学报  1998, Vol. 18 Issue (1): 14-20    
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硫酸溶液中硫脲对铁缓蚀作用的电化学和SERS研究
徐海波;余家康;董俊华;林海潮;曹楚南
中国科学院金属腐蚀与防护研究所;金属腐蚀与防护国家重点实验室;沈阳110015;中国科学院金属腐蚀与防护研究所;金属腐蚀与防护国家重点实验室;沈阳110015;中国科学院金属腐蚀与防护研究所;金属腐蚀与防护国家重点实验室;沈阳110015;中国科学院金属腐蚀与防护研究所;金属腐蚀与防护国家重点实验室;沈阳110015;中国科学院金属腐蚀与防护研究所;金属腐蚀与防护国家重点实验室;沈阳110015
SERS AND ELECTROCHENICAL STUDY OF INHIBITION MECHANISM OF THIOUREA ON IRON IN H_2SO_4 SOLUTION
XU Hai-bo YU Jia-kang DONG Jun-hua LIN Hai-chao CAO Chu-nan(State Key Lab. for Corrosion and Protection; Institute of Corrosion and Protection of Metals; Chinese Academy of Sciences; Shenyang 110015)
全文: PDF(516 KB)  
摘要: 

用表面增强拉曼散射(SERS)光谱技术和电化学手段研究硫脲在硫酸体系中对铁的缓蚀作用。结果表明,硫脲对铁的缓蚀作用具有浓度极值现象。低浓度的硫脲通过活性点吸附抑制铁的阳极溶解,高浓度的硫脲参与铁的阳极溶解反应,遵守Langmuir吸附等温式,动力学参数为V_(TU)=1,b_a=118mV。低浓度硫脲主要以平行吸附为主,高浓度硫脲则倾向于垂直吸附。

关键词 表面增强拉曼光谱硫脲缓蚀剂吸附    
Abstract

The inhibitive action of thiourea (TU) on the corrosion behaviour of iron was investigated in 0.5mol/L H2SO4 solution by means of SERS spectra and electrochemical measurements. TU inhibited the cathodic and anodic reactions of iron. The inhibitor effectiveness increased with its concentration, reached a maximum (at about 1.25mol/L) and then decreased. TU in low concentrations inhibited the anodic reaction of iron by adsorption on active sites; TU in high concentrations participated in the anodic reaction of iron, and followed a Langmuir-type isotherm. The corresponding kinetics parameters were VTU =l,ba=118mV. TU was adsorbed mainly parallel to iron surface at low concentrations. However, TU inclined to be perpendicular to the surface as its concentration become higher.

Key wordsSERS    Thiourea    Inhibitor    Adsorption
收稿日期: 1998-02-25     
基金资助:

国家自然科学基金资助项目;中科院“百人计划”资助项目

引用本文:

徐海波;余家康;董俊华;林海潮;曹楚南. 硫酸溶液中硫脲对铁缓蚀作用的电化学和SERS研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 1998, 18(1): 14-20.
. SERS AND ELECTROCHENICAL STUDY OF INHIBITION MECHANISM OF THIOUREA ON IRON IN H_2SO_4 SOLUTION. J Chin Soc Corr Pro, 1998, 18(1): 14-20.

链接本文:

https://www.jcscp.org/CN/      或      https://www.jcscp.org/CN/Y1998/V18/I1/14

1 Mengoli G, Musiani M M, Fleischmann M, Mao B, Tian Z Q. Electrochim. Actc, 1987, 32:1239
2 王佳,曹楚南,陈家坚,张鸣镝,叶国栋,林海潮.中国腐蚀与防护学报,1995, 15(4): 241
3 杜天保,余家康,曹楚南,林海潮.腐蚀科学与防护技术,1995, 7(4): 300
4 曹楚南.腐蚀电化学,化学工业出版社,1994. 143
5 Bailey R A, Peterson T R. Can. J. Chem., 1967, 45:1135
6 曹楚南.中国腐蚀与防护学报,1990, 10(2): 159
7 Jha S S, Kirtley J R, Tsang J C. Phys. Rev, 1980, B22:3973
8 曹楚南.中国腐蚀与防护学报,1993, 13(2): 91
9 Aramaki K, Uehara J. J. Electrochem. Soc., 1990, 137(1): 185
10 Ateya B G, El-Anadouli B E, El-Nizamy F M. Corrosion Science, 1984, 24(6): 49
[1] 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.
[2] 王亚婷, 王棵旭, 高鹏翔, 刘冉, 赵地顺, 翟建华, 屈冠伟. 淀粉接枝共聚物对Zn的缓蚀性能[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41(1): 131-138.
[3] 邵明鲁, 刘德新, 朱彤宇, 廖碧朝. 乌洛托品季铵盐缓蚀剂的合成与复配研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(3): 244-250.
[4] 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.
[5] 张晨, 陆原, 赵景茂. CO2/H2S腐蚀体系中咪唑啉季铵盐与3种阳离子表面活性剂间的缓蚀协同效应[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(3): 237-243.
[6] 李向红, 邓书端, 徐昕. 木薯淀粉三元接枝共聚物对钢在H2SO4溶液中的缓蚀性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(2): 105-114.
[7] 吕祥鸿,张晔,闫亚丽,侯娟,李健,王晨. 两种新型曼尼希碱缓蚀剂的性能及吸附行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(1): 31-37.
[8] 王霞,任帅飞,张代雄,蒋欢,古月. 豆粕提取物在盐酸中对Q235钢的缓蚀性能[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(3): 267-273.
[9] 刘建国,高歌,徐亚洲,李自力,季菀然. 咪唑啉类衍生物缓蚀性能研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2018, 38(6): 523-532.
[10] 李亚琼,马景灵,王广欣,朱宇杰,宋永发,张景丽. NaPO3与SDBS缓蚀剂对AZ31镁合金空气电池在NaCl电解液中放电性能的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2018, 38(6): 587-593.
[11] 孔佩佩, 陈娜丽, 白德忠, 王跃毅, 卢勇, 冯辉霞. 壳聚糖及其衍生物的制备与缓蚀性能的研究进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2018, 38(5): 409-414.
[12] 马景灵, 通帅, 任凤章, 王广欣, 李亚琼, 文九巴. L-半胱氨酸/ZnO缓蚀剂对3102铝合金在碱性溶液中电化学性能的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2018, 38(4): 351-357.
[13] 刘峥, 李海莹, 王浩, 赵永, 谢思维, 张淑芬. 分子动力学模拟水溶液中席夫碱基表面活性剂在Zn表面的吸附行为[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2018, 38(4): 381-390.
[14] 彭晚军, 丁纪恒, 陈浩, 余海斌. 生物基缓蚀剂糠醇缩水甘油醚的缓蚀性能及机理[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2018, 38(3): 303-308.
[15] 钱备, 刘成宝, 宋祖伟, 任俊锋. 纳米容器改性环氧涂层对Q235碳钢的防腐蚀性能[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2018, 38(2): 133-139.