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中国腐蚀与防护学报  2005, Vol. 25 Issue (4): 205-208     
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天然海水中高效缓蚀剂对碳钢缓蚀作用的研究
穆振军;杜敏
中国海洋大学化学化工学院
THE STUDY OF INHIBITIVE MECHANISM OF CORROSION INHIBITORS FOR CARBON STEEL IN NATURAL SEAWATER
Zhenjun Ju;Min Du
中国海洋大学化学化工学院
全文: PDF(146 KB)  
摘要: 以锌盐、葡萄糖酸盐为主要缓蚀成分复配的适用于天然海水中碳钢的高效缓蚀剂,用失重法测定其缓蚀效率,并用电化学方法分析其缓蚀作用机理.结果表明:未预膜时缓蚀剂的临界浓度是280?mg/L,此时对碳钢的缓蚀率为938%,试样表面光亮如初,没有局部腐蚀;预膜后缓蚀剂的临界浓度降为210?mg/L,此时对碳钢的缓蚀率为931%.通过极化曲线分析可知该缓蚀剂是一种抑制阳极过程为主的混合型缓蚀剂.据交流阻抗谱图分析得到该缓蚀剂成膜反应分3个阶段:反应初期,缓蚀剂在电极表面初步吸附;反应中期,至浸泡48 h时第一层缓蚀膜形成;反应后期,缓蚀膜向多层发展.
关键词 缓蚀剂天然海水极化曲线交流阻抗缓蚀机    
Abstract:The inhibitive effect of compound corrosion inhibitor for carbon steel in natural seawater was studied by weight loss method.The inhibitory mechanism was analyzed by polarization curves and EIS.The results showed that the critic al concentration was 280mg/L and the inhibitive efficiency was 938% without pre-filming process,and local corrosion was not found; the critical concentration was 210mg/L and the inhibitive efficiency was 931% with pre-filming process (1000mg/L,48h).The results of polarization curve indicated that the corrosion inhibitor was mixed-type inhibitor,which mainly inhibits anodic reaction.The results of EIS revealed the reaction of this inhibitor was composed of three stages:corrosion inhibitors were adsorbed on electrode surface primarily during initial stage of reaction,and the first inhibitor film was formed until 48h,while the film developed to multilayers during anaphase stage of reaction.
Key wordscorrosion inhibitor    natural seawater    polarization curve    EIS    inhibitory mechanism
收稿日期: 2004-03-26     
ZTFLH:  P714  
通讯作者: 穆振军     E-mail: ssdm99@mail.ouc.edu.cn
Corresponding author: Zhenjun Ju     E-mail: ssdm99@mail.ouc.edu.cn

引用本文:

穆振军; 杜敏 . 天然海水中高效缓蚀剂对碳钢缓蚀作用的研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2005, 25(4): 205-208 .
Zhenjun Ju, Min Du. THE STUDY OF INHIBITIVE MECHANISM OF CORROSION INHIBITORS FOR CARBON STEEL IN NATURAL SEAWATER. J Chin Soc Corr Pro, 2005, 25(4): 205-208 .

链接本文:

https://www.jcscp.org/CN/      或      https://www.jcscp.org/CN/Y2005/V25/I4/205

[1]ZhangTS.CorrosionInhibitors[M].Beijing:ChemicalIndustry Press,2001,7:1(张天胜.缓蚀剂[M].北京:化学工业出版社,2001,7:1)
[2]WeiG,XiongRC.Thedevelopmentaldirectionofgreenchemistry andanticorrosiontechnology[J].Corros.Sci.Prot.Technol.,2001,13(1):346(魏刚,熊蓉春.绿色化学与防腐蚀技术的发展方向[J].腐蚀科学与防护技术,2001,13(1):346)
[3]ZhangTS.CorrosionInhibitors[M].Beijing:ChemistryIndustrial Press,2001,7:124-138(张天胜.缓蚀剂[M].北京:化学工业出版社,2001,7:124-138)
[4]ZhuXR,WangXR.MarineCorrosionandProtectionofMetalMa terial[M].Beijing:NationalDefenseIndustryPress,1999,3:22-27(朱相荣,王相润.金属材料的海洋腐蚀与防护[M].北京:国防工业出版社,1999,3:22-27)
[5]LiY,LuZ.Effectofanionsoncorrosioninhibitionmechanismof Tungstateforcarbonsteelinaqueoussolutions[J].Corros.Sci.Prot.Technol.,2000,12(6):333-336(李燕,陆柱.水中阴离子对钨酸盐缓蚀机理的影响[J].腐蚀科学与防护技术,2000,12(6):333-336)
[6]RefaeySAM,El-RehimSSAbd,etal.Inhibitionofchloridelo calizedcorrosionofmildsteelbyPO3-4,CrO2-4andNO-2anions[J].AppliedSurfaceScience,2000,158:190-196
[7]MorED,WrublC.Zincgluconateasaninhibitorofthecorrosionof mildsteelinseawater[J].Br.Corros.J.,1976,11(4):199-203
[8]LiuYH.ElectrochemistryTestingTechnology[M].Beijing:Beijing AeronauticCollegePress,1987:177-185(刘永辉.电化学测试技术[M].北京:北京航空学院出版社,1987:177-185)
[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] 李子运, 王贵, 罗思维, 邓培昌, 胡杰珍, 邓俊豪, 徐敬明. 热带海洋大气环境中EH36船板钢早期腐蚀行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2020, 40(5): 463-468.
[4] 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.
[5] 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.
[6] 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.
[7] 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.
[8] 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.
[9] 丁国清,李向阳,张波,杨朝晖,黄桂桥,杨海洋,刘凯吉. 金属材料在天然海水中的腐蚀电位及其变化规律[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39(6): 543-549.
[10] 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.
[11] 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.
[12] 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.
[13] 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.
[14] 焦明远, 金伟良, 毛江鸿, 李腾, 夏晋. 电化学修复过程混凝土内环境对钢筋表面析氢影响的实验研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2018, 38(5): 463-470.
[15] 宋增意, 刘莉, 邓丽, 孙元, 周亦胄. N5镍基单晶高温合金在王水中的电化学溶解行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2018, 38(4): 365-372.