阻垢缓蚀剂的发展历史以及未来展望
缓蚀剂作用机理、研究现状及发展方向

缓蚀剂作用机理、研究现状及发展方向摘要:本文详细介绍了缓蚀剂的分类、性能指标、保护的特点、作用理论、应用实例、研究现状及发展方向。
关键词:缓蚀剂;防腐技术;发展方向1 前言缓蚀剂是一种在低浓度下能阻止或减缓金属在环境介质中腐蚀的物质。
缓蚀剂又叫作阻蚀剂、阻化剂或腐蚀抑制剂等。
缓蚀剂保护技术已经发展为一项重要的防腐蚀技术,广泛用在石油、冶金、化工、机械制造、动力和运输等部门。
2 缓蚀剂的分类缓蚀剂的品种繁多,常用的如亚硝酸钠、铬酸盐、磷酸盐、石油磺酸钡、亚硝酸二环已胺等,至今尚难以有统一的分类方法。
常见到的分类方法有以下几种。
2.1 按缓蚀剂作用的电化学理论分类(1) 阳极型缓蚀剂通过抑制腐蚀的阳极过程而阻滞金属腐蚀的物质。
这种缓蚀剂通常是由其阴离子向金属表面的阳极区迁移,氧化金属使之钝化,从而阻滞阳极过程。
例如,中性介质中的铬酸盐与亚硝酸盐。
一些非氧化型的缓蚀剂,例如苯甲酸盐、正磷酸盐、硅酸盐等在中性介质中,只有与溶解氧并存,才起到阳极抑制剂的作用。
(2) 阴极型缓蚀剂通过抑制腐蚀的阴极过程而阻滞金属腐蚀的物质。
这种缓蚀剂通常是由其阳离子向金属表面的阴极区迁移,或者被阴极还原,或者与阴离子反应而形成沉淀膜,使阴极过程受到阻滞。
例如ZnSO4、Ca(HCO3) 2、As3+、Sb3+ 可以分别和OH-生成Zn(OH)2、Ca(OH)2沉淀和被还原为As、Sb 覆盖在阴极表面,以阻滞腐蚀。
(3) 混合型缓蚀剂这种缓蚀剂既可抑制阳极过程,又可抑制阴级过程。
例如含氮和含硫的有机化合物。
2.2 按化学成分分类(1) 无机缓蚀剂,如铬酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐等。
(2) 有机缓蚀剂,如胺、硫脲、乌洛托品等。
2.3 按缓蚀剂所形成保护膜的特征分类(1) 氧化膜型缓蚀剂通过使金属表面形成致密的、附着力强的氧化膜而阻滞金属腐蚀的物质。
例如,铬酸盐、重铬酸盐、亚硝酸钠等。
由于它们具有钝化作用,故又称为钝化剂。
(2) 沉淀膜型缓蚀剂由于与介质中的有关离子反应并在金属表面生成有一定保护作用的沉淀膜,从而阻滞金属腐蚀的物质。
缓蚀剂及其发展现状

缓蚀剂及其发展现状在很久以前,人们就发现往腐蚀介质中添加少到不至于改变介质性质的某化学物质能够明显抑制腐蚀的发生。
这就是缓蚀剂(英文:Corrosioninhibitor)。
按照其应用的环境,缓蚀剂可分为酸性介质缓蚀剂、中性介质缓蚀剂。
本论文主要研究中性盐水介质中的缓蚀剂,故仅对中性介质用缓蚀剂的发展作以回顾和展望。
中性介质中使用的缓蚀剂又分为无机缓蚀剂、有机缓蚀剂、聚合物缓蚀剂等。
1.3.1无机缓蚀剂较早应用的无机缓蚀剂有铬酸盐、重铬酸盐、硅酸盐、亚硝酸盐、钼酸盐、锌盐、磷酸盐。
这些无机缓蚀剂在应用中被证明是有效的,而今有的仍被广泛的应用,后来又发展应用了聚磷酸盐。
但是,无机缓蚀剂的应用有很多缺点。
例如,无机缓蚀剂的用量一般较大,这就增加了应用的成本。
并且,多数无机缓蚀剂对环境是不友好的,其应用从而受到制约。
目前,无机缓蚀剂的使用多数是与有机缓蚀剂复配。
这样,不但大大减少了其用量,而且由于两者之间的协同效应也提高了其缓蚀效果。
1.3.2有机缓蚀剂有机缓蚀剂是含N 、P 、S 等杂原子的有机化合物。
根据所含杂原子的不同有机缓蚀剂又可分为以下几类。
(1)含氮类有机缓蚀剂这类缓蚀剂应用最早,最广。
盐水体系中常用的是有机胺类吸附型缓蚀剂,该类缓蚀剂是通过氮原子吸附到钢铁表面而疏水基团伸展于水相形成一种致密的物理膜,阻挡介质与钢铁表面的接触,从而降低腐蚀速度。
正是由于起作用的是物理膜,其应用有很大的局限性。
如高温会发生物理膜脱附而失去缓蚀效果,它也阻挡不了氯离子的穿透。
这类缓蚀剂的代表是季铵盐、胺类、酰胺类。
包括直链及环状化合物。
(2)含硫类缓蚀剂作为盐水体系用的含硫类缓蚀剂的发展是近十几年的事情。
这类缓蚀剂的代表是硫氰酸盐及硫脲类化合物。
据资料介绍,该类缓蚀剂主要应用在高温环境中,而在低温(低于120"C)盐水中,其缓蚀效果不超过50%。
该类缓蚀剂的作用机理尚不清楚。
一般认为,硫原子在一定的温度下与金属发生化学反应(是腐蚀过程)。
2024年阻垢剂市场需求分析

2024年阻垢剂市场需求分析1. 引言阻垢剂是一种常用的化学品,用于防止管道、设备和表面出现垢层。
随着工业生产和水处理行业的不断发展,阻垢剂市场需求正在逐渐增加。
本文将对阻垢剂市场的需求进行分析。
2. 市场概述阻垢剂市场是一个不断增长和发展的市场。
随着全球工业化进程的加快,各种行业对阻垢剂的需求也在逐年增加。
特别是在石油、化工、电力、制药和食品等行业,阻垢剂的应用需求十分广泛。
3. 市场驱动因素3.1 工业发展工业化进程的加快是阻垢剂市场需求增加的主要驱动因素。
伴随着全球工业化的快速推进,各种工业生产过程中垢的问题也越来越严重。
因此,企业和工厂在生产过程中需要大量使用阻垢剂来保护设备和管道的正常运行。
3.2 水处理行业水处理行业也是阻垢剂市场需求增加的重要原因之一。
随着全球人口的增加和水资源的日益紧张,水处理变得尤为重要。
阻垢剂在水处理过程中能够有效地防止管道和设备被垢层堵塞,因此水处理行业对阻垢剂的需求非常大。
3.3 环境保护要求随着环境保护意识的增强,各国政府对于工业废水和废气的排放标准也越来越严格。
阻垢剂能够帮助企业降低能耗、减少废水和废气的排放,因此受到了政府和环保组织的重视。
这也促使了阻垢剂市场需求的增长。
4. 市场前景根据市场调研和分析,预计未来阻垢剂市场的需求将保持稳定增长的趋势。
随着工业化进程的加快,各种行业对阻垢剂的需求将越来越大。
另外,随着环保意识的增强,阻垢剂在环保工程中的应用也将得到进一步推广。
此外,随着科技和研发的进步,阻垢剂产品的性能也将得到提升,进一步满足市场需求。
例如,新型的阻垢剂产品通常具有更高的阻垢效果和更低的环境污染。
因此,未来阻垢剂市场将迎来更多的机遇和发展空间。
5. 结论阻垢剂市场需求在工业化进程加快、水处理行业发展和环境保护要求增强等因素的驱动下,正呈现稳定增长趋势。
未来,市场需求将持续增加,提供了更多机遇和发展空间。
同时,阻垢剂产品的性能也将得到进一步提升,满足不断增长的市场需求。
阻垢缓蚀剂研究报告

阻垢缓蚀剂研究报告1. 引言阻垢缓蚀剂是一种广泛应用于工业领域的化学品,用于防止金属设备表面产生垢垢和腐蚀。
本报告旨在全面探讨阻垢缓蚀剂的研究状况和应用前景,包括其作用原理、种类、应用领域等方面的内容。
2. 阻垢缓蚀剂的作用原理2.1 化学原理阻垢缓蚀剂通过添加特定的化学物质,干扰或阻断金属表面与水或其他介质中的化学反应,从而减少或防止垢垢的生成和腐蚀的发生。
这些化学物质可以与金属表面形成保护膜,改善金属的耐蚀性能。
2.2 物理原理阻垢缓蚀剂还可通过改变系统的物理条件,如温度、压力等来减少或阻止垢垢和腐蚀的产生。
例如,通过调节水的pH值,可以改变金属表面的电位,从而减少腐蚀的发生。
3. 阻垢缓蚀剂的分类与种类3.1 阻垢剂 3.1.1 磷酸盐类阻垢剂 - 亚磷酸盐 - 聚磷酸盐 - 有机磷酸盐3.1.2 螯合剂- 有机螯合剂- 无机螯合剂3.1.3 表面活性剂- 阳离子表面活性剂- 阴离子表面活性剂- 非离子表面活性剂- 天然表面活性剂3.2 缓蚀剂 3.2.1 有机缓蚀剂 - 有机酸 - 有机酮 - 有机胺 - 有机酯3.2.2 无机缓蚀剂- 无机酸- 无机盐- 溶剂4. 阻垢缓蚀剂的应用领域4.1 石油化工行业 4.1.1 炼油装置 4.1.2 石油储运设备4.2 发电行业 4.2.1 火电厂 4.2.2 核电厂4.3 钢铁冶炼行业 4.3.1 炼铁厂 4.3.2 钢铁车间4.4 再生水处理 4.4.1 工业废水处理 4.4.2 生活污水处理4.5 其他应用领域 4.5.1 制药工业 4.5.2 纺织印染行业 4.5.3 食品加工行业5. 阻垢缓蚀剂研究进展阻垢缓蚀剂的研究一直是工业界的热点,近年来,随着新材料和新技术的不断涌现,阻垢缓蚀剂的研究进展也日益迅速。
目前的研究重点主要集中在以下几个方面: 1. 绿色环保型阻垢缓蚀剂的研发 2. 针对特定垢垢和腐蚀类型的定制化阻垢缓蚀剂 3. 阻垢缓蚀剂在不同应用领域的工程应用效果研究 4. 阻垢缓蚀剂与其他化学品的协同作用机制的研究6. 结论阻垢缓蚀剂作为一种重要的工业化学品,在许多领域中起到了不可替代的作用。
阻垢缓蚀剂项目年终总结报告

阻垢缓蚀剂项目年终总结报告一、阻垢缓蚀剂宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx有限责任公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx有限责任公司实现营业收入20521.44万元,同比增长23.44%。
其中,主营业业务阻垢缓蚀剂生产及销售收入为17809.33万元,占营业总收入的86.78%。
一、阻垢缓蚀剂宏观环境分析(一)中国制造2025实现高质量发展,是对经济新方位的科学判断。
中国特色社会主义进入了新时代,基本特征就是经济已由高速增长阶段转为高质量发展阶段。
推动高质量发展成为当前和今后较长时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。
2017年我国GDP规模首次突破80万亿元,稳居世界第二,对世界经济贡献率超过30%,成为世界经济发展的“动力源”和“稳定器”。
但是,中国连续40年的高速增长,也暴露出一些矛盾,突出问题是大而不强,环境质量下降,资源消耗过大,人力红利丧失,产能明显过剩,资金依赖性强,经济增长出现不可持续性。
“三期叠加”“经济发展新常态”“高速增长阶段转为高质量发展阶段”的科学判断,在适应把握引领经济新常态中,形成完整系统的经济建设思想体系。
在经济运行层面,我们面临新老矛盾交织,周期性、结构性问题叠加的双重风险。
在当前经济下行压力加大的情况下,在宏观调控上,推出调结构、防风险的政策措施要把握好节奏和力度。
实现高质量发展,是破解“不平衡、不充分”的重要支点。
十九大强调:“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾”。
这个不平衡,主要就是指经济发展结构上的问题,不充分则主要突出质量上的问题。
无磷缓蚀阻垢剂现状评述

无磷缓蚀阻垢剂现状评述
无磷缓蚀阻垢剂具有广泛的应用领域,如锅炉水处理、工业循环水处理、供暖系统、冷却塔等。
它可以有效地控制水中的钙、镁、铁等离子的
沉积,从而防止垢层的形成。
同时,它还可以形成一层薄薄的保护膜覆盖
在水管和设备表面,起到缓蚀的作用,防止金属腐蚀。
1.技术发展:随着环保意识的提高和对水资源的大量利用,无磷缓蚀
阻垢剂的技术也在不断发展。
现在的无磷缓蚀阻垢剂主要采用有机化合物
作为活性成分,相比传统的无机磷阻垢剂,具有更好的环境适应性和降解
性能。
2.应用效果:无磷缓蚀阻垢剂在实际应用中表现出良好的效果。
它可
以有效地控制水中的离子浓度,减少垢积和腐蚀的发生。
同时,无磷缓蚀
阻垢剂还可以提高水的传热性能和流动性,降低能耗。
3.市场前景:随着对环境保护的要求越来越高,无磷缓蚀阻垢剂市场
前景广阔。
尤其是在水处理领域,人们对无磷缓蚀阻垢剂的需求不断增加。
在国内外环保政策的支持下,无磷缓蚀阻垢剂的市场规模将进一步扩大。
4.发展趋势:未来,无磷缓蚀阻垢剂可能会朝着更高效、更安全、更
环保的方向发展。
一些新型的无磷缓蚀阻垢剂不仅具有良好的阻垢效果,
还可以对水中的有害物质进行吸附和分解,进一步提高水的品质。
总之,无磷缓蚀阻垢剂作为一种环保型水处理剂,具有很大的发展潜力。
在未来的研发和应用过程中,需要进一步加强技术创新和标准化管理,以满足不同领域的需求。
同时,政府部门应该加大对无磷缓蚀阻垢剂的扶
持力度,推动其在各个行业的广泛应用。
有机膦酸盐缓蚀阻垢剂的研究和发展

n+
2+ + 分子中的 N 、 O 已参与对 Fe 的配位, 由 A r 刻蚀曲线的恒定形成区求得膜的元素组成为: O CH 2 P O 48. 4% 、 P 28. 2% 、 Fe 6. 2% 、 N 4. 6% 、 C O ( ) 12. 6% , 这与 [ Fe A TM P n ] 的组成基本一致。 O 同样, 膦羧酸化合物因同时含有膦酸和羧 有机单膦酸无法成环, 因此不具备能成环的有 机膦酸盐的上述特性。 李寿椿研究了多种氨基 酸基团而易与溶液中的金属离子形成稳定的 膦 酸 (AA PA ) 和氨烷基羧酸 (AA CA ) 的缓蚀 螯合物, 具有优异的缓蚀阻垢性能。 汪祖模等 俄歇电子能谱、 X 光电子 与阻垢性能, 发现氨烷基膦酸化合物比相应的 用扫描电子显微镜、 氨烷基羧酸化合物有更好的缓蚀阻垢性能。 实 能谱等, 对中性介质中 PB TCA 在碳钢表面形 组成元素成分、 元素在膜 验结果进一步证明, 膦酸基的个数直接影响这 成的保护膜的形貌、
收稿日期: 1996203225
1 有机膦酸盐的研究现状
・28・
H 2O 3 P —CH 2 —N CH 2
化 学 清 洗 第 13 卷
[CH 2
CH OH
CH 2 N ε CH 2 PO 3H 2 CH 2 PO 3H 2
PO 3H 2 1. 2 同碳膦酸型化合物
・专论与综述・
有机膦酸盐缓蚀阻垢剂的研究和发展
艾 仕 云
( 山东省泰安师范专科学校化学系, 泰安 271000)
摘 要 系统阐述了近年来有机膦酸盐的合成及缓蚀阻垢机理方面的研究成果, 并 对其发展作了展望。 关键词 有机膦酸盐 缓蚀剂 阻垢剂 水 水质稳定剂 随着各国工业的迅速发展, 世界性的水资 与阻垢性能优良的化合物, 常见的有: 氨基三 源短缺和水质污染已愈演愈烈, 地球上可以取 甲 叉 膦 酸 (A TM P ) 、甲 氨 基 二 甲 叉 膦 酸 用的淡水资源也越来越少, 已构成严重的社会 (M ADM P ) 、 乙二胺四甲叉膦酸 ( ED TM P ) 、 危机。 因此, 耗量巨大的工业冷却水采取循环 二乙基三胺五甲叉膦酸 (D ET PM P ) 。 80 年代 使用, 是节约用水和减少排污的主要措施。 为 后, 更有了迅速的发展。 例如, 美国 Pet ro lite 此, 对水质的要求越来越高, 研制防腐蚀、 防结 公司控制条件, 用 Α 、 w 烷基二胺及 HCHO 和 垢和防生物污泥或兼具两种或两种以上功能 H 3 PO 3 进行下列定向取代反应: 的药剂, 是当前水处理工作的重要课题。 N H 2 —a lky lene—N H 2 + 2HCHO + 2H 3 PO 3 近年来, 含膦有机缓蚀阻垢剂已成为工业 CH 2 PO 3H 2 — — N H 2 a lky lene N 水处理中应用最为广泛和成功的一类水质稳 CH 2 PO 3H 2 定剂。 这是由于它们的化学稳定性好, 一定条
聚环氧琥珀酸盐——现代绿色阻垢缓蚀剂

聚环氧琥珀酸盐——现代绿色阻垢缓蚀剂随着工业的高度发展,全球性的环境污染和生态破坏日益严重,保护人类生存环境已刻不容缓。
随之,社会的可持续发展及其所涉及的生态、环境、资源、经济等方面的问题越来越成为国际社会关注的焦点,并被提到发展战略的高度。
1992年巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会上通过的“21世纪议程”,要求各国制定和组织实施可持续发展战略、计划和政策,迎接人类社会面临的共同挑战。
尤其是近些年来,更为严厉的保护环境的法规不断出台,促使人们尤其是化工界把注意力集中到从本源上杜绝或减少废弃物的产生即原始污染的预防,而并非污染后的治理。
因此,随着绿色化学革命的兴起,可生物降解性已成为水处理剂的最重要的评价指标,水处理剂正面临着更新换代的严峻挑战。
在此历史背景条件下,作为专用化学品的水处理剂发展的总体思路是,从根本上消灭污染源,使得废物或污染物不再产生,不再有废物或污染物的处理问题。
因此,绿色水处理剂的基本要求是无磷、非氮、可生物降解。
聚环氧琥珀酸盐正是在这一历史背景下研发出来的绿色阻垢剂。
聚环氧琥珀酸系列阻垢剂目前主要生产国为美国与日本,由于进口价格过高,我国一些科研院所开展了大量研究,然而均处于实验研究阶段。
长安大学针对长庆石油注水开发中存在严重的结垢问题,尤其是钡锶结垢问题一直无法解决这一现实,经过4年多努力,不仅在实验室条件下合成了聚环氧琥珀酸盐,而且工业化中试试验也取得了圆满成功。
聚环氧琥珀酸盐具有以下基本性能特点:1、聚环氧琥珀酸盐的基本分子式为HO(C4H2O5M2)nH,因此,它无磷无氮,不会使水体发生富营养化;2、无毒副作用,生物降解性好。
是目前国际公认的环保型换代产品;3、聚环氧琥珀酸盐是一种具有优异阻垢性能的水溶性聚合物。
在不同成垢离子浓度、不同温度、不同压力的条件下,它对Ca2+、Mg2+、Fe2+等尤其是Ba2+、Sr2+成垢金属离子有很好的络合能力,能有效地防止这些离子与成垢阴离子结合生成水垢;4、具有很好的协同作用,可同多种水稳剂复配。
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有机膦系列阻垢缓蚀剂、螯合剂
氨基三甲叉膦酸ATMP(ATMPA)
【CAS】6419-19-8
羟基乙叉二膦酸HEDP(HEDPA)
【CAS】2809-21-4
二乙烯三胺五甲叉膦酸DTPMPA(DTPMP)
【CAS】15827-60-8
2-膦酸基丁烷-1,2,4-三羧酸PBTCA(PBTC),PBTCA
【CAS】37971-36-1
2-羟基膦酰基乙酸HPAA(HPAA)
【CAS】23783-26-8
乙二胺四甲叉膦酸钠EDTMPS,EDTMPS
【CAS】1429-50-1
乙二胺四甲叉膦酸EDTMPA(EDTMP)
【CAS】Байду номын сангаас429-50-1
多氨基多醚基甲叉膦酸PAPEMP,PAPEMP
别名:多氨基多醚基亚甲基膦酸
多元醇磷酸酯PAPE,PAPE
阻垢缓蚀剂
己二胺四甲叉膦酸HDTMPA,HDTMPA
别名:己二胺四亚甲基膦酸
双1,6-亚己基三胺五甲叉膦酸BHMTPMPA,BHMTPMPA
二、阻垢缓蚀剂的发展趋势
ATMP和HEDP是有机膦阻垢缓蚀剂的第一代产品,但是其性质稳定成本相对低同时时水处理剂复配产品重要的原料,在很长一段时间内扔广泛运用。PBTC、HPAA、PAPEMP、HDTMPA、EDTMP、BHMTPMPA属于新一代的有机膦阻垢缓蚀剂,性能优良在大力推广的同时,也要加紧无磷阻垢缓蚀剂的研发。高效、无毒、绿色、环保型阻垢缓蚀剂成为阻垢缓蚀剂的未来发展的必然趋势。
三、环保型阻垢缓蚀剂产品推荐
我公司目前生产的环保型阻垢缓蚀剂主要有聚天冬氨酸(钠)PASP、聚环氧琥珀酸(钠)(PESA)是无磷绿色水处理剂,除此之外还有聚羧酸类、磺酸类的阻垢缓蚀剂:丙烯酸-丙烯酸羟丙酯共聚物T-225、聚丙烯酸PAA(S)、水解聚马来酸酐HPMA、膦基水解聚马来酸酐PPMA、丙烯酸-2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸共聚物AA/AMPS、马来酸-丙烯酸共聚物MA/AA、羧酸盐-磺酸盐-非离子三元共聚物XT-3100、聚丙烯酸盐XT-1100、改性聚羧酸盐XT-2000等。以上这些产品大多数都是合成聚合物阻垢缓蚀剂,不含磷或者含磷十分低对保护环境十分有利。是近年来聚合物水处理剂主要的研究方向。
阻垢缓蚀剂的发展历史以及未来展望
山东鑫泰水处理2015.10
一、阻垢缓蚀剂的发展概述
上个世界30年代至今阻垢缓蚀剂经历了铬酸盐、亚硝酸盐、聚磷酸盐、有机膦酸盐、非磷阻垢缓蚀剂等阶段。铬酸盐和亚硝酸盐含毒性已经被严禁使用,聚磷酸盐成本低无毒但是其不稳定已经逐渐被有机膦酸取代,目前来讲有机膦酸(盐)最好的阻垢缓蚀剂有PBTCA、EDTMPS、HPAA、PAPEMP尤其是HPAA是有机膦中表现最好的阻垢缓蚀剂。
【CAS】34690-00-1
氨基三甲叉膦酸母液ATMP母液
【CAS】6419-19-8
羟基乙叉二膦酸母液HEDP母液
【CAS】2809-21-4