复配咪唑啉缓蚀剂性能评价

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咪唑啉缓蚀剂工艺条件优化及效果

咪唑啉缓蚀剂工艺条件优化及效果
第43卷 第1期 2021年 1月
沈 阳 工 业 大 学 学 报 JournalofShenyangUniversityofTechnology
பைடு நூலகம்
Vol43No1 Jan2021
doi:10.7688/j.issn.1000-1646.2021.01.05
咪唑啉缓蚀剂工艺条件优化及效果
龙小柱,徐 妍,高鹏飞
(沈阳化工大学 化学工程学院,沈阳 110142)
摘 要:在减缓金属腐蚀的研究中,为了缓解在酸性溶液、碱性溶液以及大气、土壤等介质中金属腐 蚀较为严重的问题,对咪唑啉类缓蚀剂进行了工艺条件优化.采用静态失重法研究了碳钢在加入了 缓蚀剂的盐酸溶液中的缓蚀性能.在最佳合成条件下苯甲酸与二乙烯三胺最佳摩尔比为 1∶13,催化 剂质量分数为 12%,环化时间为 1h,咪唑啉中间体与氯化苄的最佳摩尔比为 1∶11,季铵化反应时 间为 1h,季铵化反应温度为 70℃,缓蚀剂的最佳质量分数为 1%,最终缓蚀率可以达到 9937%. 关 键 词:缓蚀剂;腐蚀;工艺条件;静态失重法;盐酸溶液;咪唑啉;缓蚀率;缓蚀性能 中图分类号:TQ050 文献标志码:A 文章编号:1000-1646(2021)01-0022-07
收稿日期:2018-11-22. 基金项目:国家自然科学基金项目(61403263). 作者简介:龙小柱(1965-),男,湖南株洲人,教授,博士,主要从事石油添加剂、功能材料、冶金物理化学等方面的研究.
本文已于 2019-10-1616∶31在 中 国 知 网 优 先 数 字 出 版.网 络 出 版 地 址:http:∥ kns.cnki.net/kcms/detail/21.1189.T. 20201221.1118.026.html
相比涂层、阴极保护等防腐方法,缓蚀剂防腐 方法具有经济投入低、防腐效果显著的特点[1-3]. 咪唑啉及其衍生物对碳钢等金属在盐酸介质中具 有优良的缓蚀性能,是高效的有机缓蚀剂,且对油 田中产生的 H2S、CO2 腐蚀也具有良好的抑制作 用[4],同时因其原料易得,反应流程简单,在众多 的缓蚀剂中 表 现 尤 为 突 出 [5-8],因 而 广 泛 应 用 于 石油、天然气工业.为了改善咪唑啉缓蚀剂的缓蚀 效果,人们通过添加不同反应物并控制催化剂含 量不断对咪唑啉缓蚀剂进行优化,并对其生产工

一种缓蚀剂用咪唑啉的制备及性能研究

一种缓蚀剂用咪唑啉的制备及性能研究

1 实验部分
1.1 主要仪器与药品
主要仪器:电子天平、250 mL 四口烧瓶、电动搅拌 器、 恒温加热套、 氮气保护装置、 冷凝回流管、 温度 计、分水器、真空抽滤泵、500 mL 丝口烧瓶、 恒温水浴 锅、移液枪、20# 腐蚀挂片等。
主要原料:主要原材料及规格见表 1。
表 1 主要原材料及规格统计表
CP
阿拉丁试剂有限公司
14
二乙烯三胺
CP
丹阳永丰化学试剂厂
15
三乙烯四胺
CP
上海凌峰化学试剂有限公司
16
四乙烯五胺
CP
上海凌峰化学试剂有限公司
17
无水乙醇
AR
国药集团化学试剂有限公司
18
氯化钠
AR
国药集团化学试剂有限公司
19
无水硫酸铜
AR
国药集团化学试剂有限公司
1.2 咪唑啉主体的合成
1.2.1 合成原理 有机酸与多乙烯多胺在较低温度(140~180 ℃)时
多学者研究的结论一致。 苯甲酸制备的咪唑啉缓蚀率 较低,这是由于苯环的位阻效应,咪唑啉成环率较低, 导致缓蚀效果下降。
同时,本研究也注意到,以植物油酸及动物油酸 为原料制备的咪唑啉对应的缓蚀性能还是有所区别。 通过资料查阅可知,油酸从来源上可以分为植物油酸 及动物油酸。 相对而言,植物油酸的碘值较动物油酸
关键词:咪唑啉;植物油酸;二乙烯三胺;缓蚀率 中图分类号:TQ630.4 文献标识码:A 文章编号:2096-8639(2021)05-0014-05
Preparation and Performance of Imidazoline for Corrosion Inhibitor
Xu Hui,Zhao Qifeng,Qin Junling,Ma Shengjun,Di Zhigang

咪唑啉缓蚀剂的合成及复配研究

咪唑啉缓蚀剂的合成及复配研究

关键词 : 咪唑啉缓蚀 剂 ; 合成 ; 复配
中图分类号 : T Q 4 2 3 - 3 文 献标 识 码 : A
MA S h u — q i n g, HE Xi a o — y i n g , L I U J i a n ( C h e mi c a l E n g i n e e r i n g , N o r t h e a s t P e t r o l e u m U n i v e r s i t y , D a q i n g 1 6 3 3 1 8 , C h i n a )




师 2 0 1 5年 第 l O期
C h e mi c a l E n g i n e e r


师 : 园 地
咪 唑啉 缓蚀 剂 的合 成及 复 配研 究
马淑清, 何晓英, 刘 健
( 东北石油大学 化学工程学院 。 黑龙江 大庆 1 6 3 3 1 8 )

要: 以油酸和羟 乙基 乙二胺为原料 , 二 甲苯为携水剂合成 咪唑啉缓蚀剂 , 通过正交试 验得出其最佳
合成条件为 : 油酸与羟乙基乙二胺 的摩尔配比为 1: 1 . 2 , 酰化温度为 1 6 0 %, 酰化 时间为 4 h , 环化温度为2 2 0 %。
将合 成的咪唑啉缓蚀剂分别与十二烷基 苯磺 酸钠 、 K I 和N a 2 WO 复配 , 得出咪唑啉缓蚀剂和十二烷基苯磺 酸
钠最佳 复配比为 1:l , 与K I 为 1: 1 , 与N a 2 WO 为 1: 2 。
Ab s t r a c t : An i mi d a z o l i n e c o r r o s i o n i n h i b i t o r wa s s y n t h e s i z e d wi t h o l e i c a c i d ,h y d r o x y e t h y l e t h y l e n e d i a mi n e a s r a w ma t e r i a l s , t h e d i me t h y l b e n z e n e w a s u s e d a s w a t e r c a r r y i n g a g e n t . T h e o p t i mu m s y n t h e s i s c o n d i t i o n s we r e o b — t a i n e d t h r o u g h o r t h o g o n a l t e s t : Mo l a r r a t i o o f o l e i c a c i d a n d h y d r o x y e t h y l e t h y l e n e d i a mi n e w a s 1 : 1 . 2 : t h e t e mp e r a t u r e S y n t h e s B a n d c o mp l e x o f i mi d a z o l i n e c o r r o s i o n i n h i b i t o r

缓蚀剂CY-1的合成及其缓蚀性能的研究

缓蚀剂CY-1的合成及其缓蚀性能的研究

缓蚀剂CY-1的合成及其缓蚀性能的研究常艳兵;王为民;魏显达【摘要】以油酸、二乙烯三胺为原料,合成了一种油酸咪唑啉,用氯化苄对其进行改性得到缓蚀剂CY-1.采用失重法评价CY-1在减黏塔顶水中对20钢的缓蚀性能及其与油田水常用缓蚀剂GW1的复配效果.结果表明:在温度80℃、实验时间168 h 时,缓蚀剂CY-1的最佳质量分数为200 μg/g,缓蚀率为74.31%;CY-1与GW1质量分数分别为100μg/g时复配效果最佳,缓蚀率为79.86%.%A new kind of oleic acid imidazoline corrosion inhibitor named CY-1 was synthesized from oleic acid/diethylene triamine and modified by zephirol. Its inhibition performance was investigated by weight loss test method using 20 steel as testing material and corrosive water collected on-site. Furthermore, its synergetic effects with other inhibitors which are commonly used in oilfield (e. G. GW1 and etc. )were tested as well. Test results show that under the conditions of an optimal CY-1 dosage of 200 μg/g,a testing temperature of 80℃ and a testing time of 168 h,the inhibiting rate is 74. 31%; an optimum synergetic effect is obtained using a compounded inhibitor of CY-1 mixed with GW1 at the same dosage of 100 μg/g,the combined inhibiting rate is up to 79. 86%.【期刊名称】《石油炼制与化工》【年(卷),期】2011(042)010【总页数】3页(P82-84)【关键词】缓蚀剂;合成;缓蚀率;复配【作者】常艳兵;王为民;魏显达【作者单位】辽宁石油化工大学石油天然气工程学院,抚顺113001;辽宁石油化工大学石油天然气工程学院,抚顺113001;辽宁石油化工大学石油天然气工程学院,抚顺113001【正文语种】中文1 前言某炼油厂主要加工稠油和部分超稠油,由于稠油中杂质含量和酸值均较高,在加工过程中对设备的腐蚀较为严重。

咪唑啉类缓蚀剂改性合成及性能研究

咪唑啉类缓蚀剂改性合成及性能研究

咪唑啉类缓蚀剂改性合成及性能研究咪唑啉类缓蚀剂改性合成及性能研究摘要:本文是关于咪唑啉类缓蚀剂改性合成及性能研究的综述。

随着工业的快速发展,在金属材料的使用过程中常常会受到腐蚀的影响。

因此,寻找优良的缓蚀剂用于保护金属材料的腐蚀成为研究的热点之一。

咪唑啉类化合物由于其优异的电子传输性质和缓蚀性能,已经成为了腐蚀化学研究的重要领域。

本文对咪唑啉类缓蚀剂的合成方法进行了综述,并对其在金属材料缓蚀方面的性能进行了研究。

关键词:咪唑啉类缓蚀剂;合成;性能研究1. 引言随着现代工业的飞速发展,各类金属材料广泛应用在航空、汽车、建筑等领域。

然而,金属在使用过程中往往会受到腐蚀的破坏,给材料的使用寿命和安全带来了不可忽视的问题。

为了延长金属材料的使用寿命和保障其安全可靠的性能,研究优良的缓蚀剂是至关重要的。

2. 咪唑啉类缓蚀剂的合成方法咪唑啉类化合物具有优异的电子传输性质和缓蚀性能,因此成为了目前研究的热点之一。

常见的合成咪唑啉类化合物的方法包括电化学合成法、化学合成法和生物合成法等。

其中,电化学合成法通过在电解质和阳极之间施加电压来合成咪唑啉类化合物,具有操作简便、高效率等优点;化学合成法则利用咪唑和其他化合物的反应来制备咪唑啉类缓蚀剂,该方法具有多样性和反应旺盛的特点;生物合成法通过微生物与底物的反应来生成咪唑啉类化合物,该方法对环境友好并且反应步骤相对简单。

3. 咪唑啉类缓蚀剂的性能研究咪唑啉类化合物有着良好的缓蚀性能,其缓蚀机理主要表现为对金属表面形成致密且稳定的保护膜,从而减少金属与腐蚀介质的接触,阻止了腐蚀反应的进行。

为了进一步提高咪唑啉类化合物的缓蚀性能,研究者还进行了不同方面的性能研究。

例如,研究了咪唑啉类缓蚀剂在不同腐蚀介质中的效果,以及改变其分子结构对缓蚀性能的影响等。

实验结果显示,咪唑啉类缓蚀剂在酸性和碱性介质中的缓蚀性能较好,且改变分子结构对其缓蚀性能具有显著影响。

4. 结论本文对咪唑啉类缓蚀剂的合成方法和性能进行了综述。

咪唑啉类缓蚀剂的研究

咪唑啉类缓蚀剂的研究

咪唑啉类缓蚀剂的研究摘要:咪唑啉类缓蚀剂是近些年来研究的热点并广泛应用于石油化工、酸洗除锈、油井酸化等工业中。

该类缓蚀剂对环境友好,制备方法简单,原料易得,高效低毒,只需加入少就有很好的缓蚀效果,是一种性能优良的缓蚀剂。

1 引言1.1金属的腐蚀金属腐蚀,就是指金属在外界环境的作用下引起的破坏和变质。

金属腐蚀是现代工业和生活中的重要破坏因素,遍及国民经济各领域,给国民经济带来巨大损失。

常见的防止金属腐蚀的方法有[1]:(1)非金属保护层;(2)金属保护层;(3)电化学保护;(4)加缓蚀剂保护。

缓蚀剂技术由于具有操作简单、见效快、能保护整个系统等特点,因而广泛应用于石油化学品加工、化学清洗、大气环境、工业用水、仪表制造及石油化工生产等过程[2]。

与其它通用的防腐蚀方法相比,缓蚀剂具备以下特点[2]:(1)在几乎不改变腐蚀环境条件的情况下,即能得到良好的防蚀效果(在酸洗时很重要);(2)不需要再增加防腐蚀设备的投资;(3)保护对象的形状对防腐蚀效果的影响比较少;(4)当环境(介质)条件发生变化时,很容易用改变腐蚀剂品种或改变添加量与之相适应;(5)通过组分调配,可同时对多种金属起保护作用。

1.2咪唑啉类缓蚀剂咪唑啉又称间二氮杂环戊烯,是含有两个互为间位的氮原子及一个双键的五元环化合物,其母体结构是咪唑,二氢代咪唑即为咪唑啉。

咪唑啉型缓蚀剂一般由三部分组成:具有一个含氮的五元杂环,长碳支链R1和杂环上与N 成键的含有官能团的支链R2。

R1一般为含14~18个碳原子的长链,R2一般含有酰胺、胺基或羟基等官能团。

其结构如图1-1:图1-1 咪唑啉结构式咪唑啉类缓蚀剂对碳钢等金属在盐酸介质中有优良的缓蚀性能,这类缓蚀剂无特殊的刺激性气味、热稳定性好、毒性低。

咪唑啉缓蚀剂的突出优点是:当金属与酸性介质接触时,可以在金属表面形成单分子吸附膜,以改变氢离子的氧化还原电位,也可以络合溶液中的某些氧化剂,降低其电位来达到缓蚀的目的[3]。

新型咪唑啉缓蚀剂的合成及其缓蚀性能研究

新型咪唑啉缓蚀剂的合成及其缓蚀性能研究

作者简介:刘忠运(1984-),男,湖北荆州人,硕士研究生,主要从事油田化学方面的研究工作。

(E-mail :liuzhongyun2006@ )收稿日期:2009-06-26第39卷第4期2009年8月精细化工中间体FINE CHEMICAL INTERMEDIATESVol.39No.4August 2009!!!!!!!!!!!!!!!!!!功能材料新型咪唑啉缓蚀剂的合成及其缓蚀性能研究刘忠运1,李莉娜2,张大椿1,吴大伟1(1.长江大学油气钻采工程湖北省重点实验室,湖北荆州434023;2.天津理工大学化学化工学院,天津300384)摘要:合成了一种复合缓蚀剂YHX-4,研究了其在二氧化碳/硫化氢共存条件下的缓蚀性能。

研究表明,在n (油酸)∶n (二乙烯三胺)∶n (硫脲)∶n (氯化苄)=1∶1.4∶1∶1.2、成环反应最高温度220℃、成环时间8h ;季铵化反应温度90℃、时间3h 条件下可合成咪唑啉季铵盐缓蚀剂YHX-3,目标产物经红外表征。

将YHX-3与自制的4种物质:炔氧甲基烷基苄基季铵盐(HPOMAQ )、丁炔二醇(BOZ )、磷酸三乙酯(TEP )、增效剂SA 进行复配[m (YHX-3)∶m (BOZ )∶m (HPOMAQ )∶m (TEP )∶m (SA )=30∶8∶8∶3∶1]得缓蚀剂YHX-4,其在二氧化碳/硫化氢共存的腐蚀介质中静态缓蚀率大于92%,动态缓腐蚀率大于88%。

关键词:咪唑啉季铵盐;缓蚀剂;缓蚀率;合成中图分类号:TG174.42文献标识码:A文章编号:1009-9212(2009)04-0039-05Research on the Synthesis and Anti-corrosive Performance of Novel Imidazoline Corrosion Inhibitors LIU Zhong-yun 1,LI Li-na 2,ZHANG Da-chun 1,WU Da-wei 1(1.Key Laboratory of Oil and Gas Drilling and Production Engineering ,Yangtze University ,Jinzhou 434023,China ;2.Chemistry and Chemical Engineering College ,Tianjin University of Technology ,Tianjin 300384,China )Abstract :Compound YHX-4was prepared and its corrosion inhibition properties were studied under the CO 2/H 2S coexistence conditions.Results indicated that the optimum conditions for synthesizing imidazoline quaternary -ammonium -salts corrosion inhibitor (YHX -3)were :n (oleic acid )∶n (diethylenetriamine )∶n(thiourea )∶n (benzyl chloride )=1∶1.4∶1∶1.2,the cyclization reaction lasted for 8h at the highest temperatureof 220℃,and then quaternized for 3h at 90℃.The structure of the product was proved with infrared spectrum.Corrosion inhibitor YHX -4was then composed of YHX -3and other four self -made substances including HPOMAQ ,BOZ ,TEP and SA [m (YHX-3)∶m (BOZ )∶m (HPOMAQ )∶m (TEP )∶m (SA )=30∶8∶8∶3∶1].The efficiencies of its static and dynamic corrosion inhibition in the CO 2/H 2S medium were more than 92%and 88%,respectively.Key words :imidazoline quaternary-ammonium-salt ;corrosion inhibitor ;corrosion efficiency ;synthesis 1前言酸性气田开发过程中,井筒及地面管网腐蚀的防护是首要解决的众多问题之一[1~3]。

咪唑啉季铵盐缓蚀剂的制备及其性能研究

咪唑啉季铵盐缓蚀剂的制备及其性能研究

2.缓蚀剂合成 将苯甲酸和三乙烯四胺以摩尔比1:1.1的比例加入到250 mL的 三口烧瓶中,同时加入二甲苯做为携水剂。采用电热套加热,开 动搅拌,待温度升到150℃下酰化反应2 h,继续缓慢升温到220℃ 环化反应2 h得到咪唑啉中间体,然后体系降温到90℃并加入异丙 醇和水做溶剂加入季铵化剂反应4 h,得到目标产物。
结论
成功的合成了咪唑啉季铵盐缓蚀剂。
该缓蚀剂的缓蚀率随着腐蚀介质温度和 时间的增加呈逐渐下降的趋势。
3.不同温度下的缓蚀性能 温度对缓蚀剂的缓蚀性能也有较大的影响,不同温度下缓蚀剂 在金属表面会有不同的吸附率。为考察实验温度对缓蚀效能的影 响,利用高温高压釜,压力为6MPa、缓蚀剂用量为0.5%、在腐蚀 介质中进行96 h实验。腐蚀实验温度分别为30℃、50℃、90℃和 120℃,结果见图。
4.不同时间下的缓蚀性能 腐蚀时间对研究缓蚀剂缓蚀效率的影响非常重要。通过研究时 间与缓蚀效率的关系,可以了解缓蚀剂的稳定性,并有助于在实 际应用中按时补充缓蚀剂,以修复缓蚀剂的保护膜,更好的减缓 腐蚀的反应速率。为考察腐蚀时间对缓蚀效能的影响,利用高温 高压釜,压力为6MPa、50℃、缓蚀剂质量分数为1.0%,在腐蚀介 质中进行腐蚀实验。腐蚀时间分别为1 h、2 h、4 h、8h、24 h和96 h,结果见图。
咪唑啉季铵盐缓蚀剂的制备及 Fra bibliotek性能研究宋莎莎 江苏化工2008年第36卷第2期
缓蚀剂可分为无机缓蚀剂和有机缓蚀 剂。无机缓蚀剂相对有机无机缓蚀剂而 言具有成本高、缓蚀效率低和毒性大等 缺点,因而有机缓蚀剂的开发倍受关注, 其中以咪唑啉型季铵盐类缓蚀性能较好。
试验
1.试样及介质成分 采用L80钢为腐蚀试样和某油田开发采出水为腐蚀介质,其主要 化学成分见表。
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( )当腐蚀液是盐 酸溶液时 ,该缓蚀 剂加剂浓 1
2( ) 34 9 0 7— . 1 : 7
 ̄1 1/ 腐蚀 度 o , 蚀 8, 率 5ag 0g , 温 5℃ 腐 时间 h 缓蚀 可
达9 . %。 84 2

唑 缓 剂 缓 陛 的 ・ 啉 蚀 的 蚀 能研 材
【 王大喜, 4 】 王兆辉. 取代基咪唑啉分子结构与缓蚀性能的实验研究
0.7 5 0 6 9 7 6.1
3 ( 白) 空

00 0 . 8 4
0.0 0 0 1
22 l _9 l
0.5 2 0 6
22 9 . 9 2
0.5 7 0 4 9 3 7.4
35 ( 白 ) . 空
35 .
00 9 . 8 3
0.0 7 00
22 4 . 9 3
从表 2 以看 出 ,随 着盐 酸浓 度 的降 低 ,缓蚀 可 率升 高 。这 可能是 因为缓 蚀剂 形成保 护膜 需要一 定
譬w _ 1
…∞


_ -
的时间,在没有形成保护膜之前,盐酸浓度大的溶
液对钢 片的腐蚀 速度大 。据文献 报道H :咪唑啉 类 缓蚀 剂对碳 钢等 金属在盐 酸介 质 中有 优 良的缓蚀性 能 ,当金属 与酸性 介 质接 触时 ,可 以在金 属表面 形
0.0 2 00
1 04 . 0 6
0. 1 O1 2
1 57 . 7 5
0. 0 01 9 9 3 9.0
TO1AL CO RROSI _ ON CONTRO L VO _5 No. OO CT 01 L2 1 2 1
C r s n eerh翻 or i sa oo R c
越来越严重 。催化裂化分馏装置生产运行 中,除采用 限公 司) 、电热 鼓风干燥箱 ( 口市 电炉 制造厂 )、 龙
塔顶注水 、注氨等防腐措施外 ,注入缓蚀 剂是降低腐 金相 砂纸(0 0 0 、10 ,分析天 平 ( 8 0、1 0 2 0) 精确 度 蚀 速率行之有效的方法Ⅲ 。针对以上情况 ,本文复配 0 0 1 . 0 ,上海 方瑞仪 器有 限公司)。 0
: :
加 ∞ ∞ ’ 如 图5 在模拟现场溶液中不 同时间的缓蚀率 从 图5 可以看出模拟现场溶液时 ,在 不同时间时
成单分 子 吸附膜 ,以改 变氢离 子的氧 化还 原 电位 ,
缓蚀 率均 大于9 %,变化 幅度 不大 ,说 明缓 蚀性 能 5
降低 其 电位 来达 到缓蚀 的 目的。通过 本实 验的腐 蚀 较好 ,有 良好的工业应用前景 。

00 8 . 5 4
0.0 5 0 2
27 3 . 5 2
0.4 4 10
26 0 . 8 5
O..
00 2 . 5 4
0.01 0 4 ,
23 6 .8 6
0.7 8 0 9
23 2 . 8 2
0前 言 日 吾 I J
l j鄙分 l实验部分 j 蓝
近年来 ,随着 国 内各 油 田的深 度开 采及高含 硫 11 仪 器与 试剂 . 原 油的大 量进 口,各 大炼油 厂加 工的高含 硫 、高酸 仪 器 : RC —旋转 挂片腐蚀试 验仪 ( CI 江苏 省江
值 、高含盐原油越来越 多。由此带来的炼 厂装置腐蚀 都市建华仪 器仪表厂 )、p l 计( Hi试 常州澳华仪 器有 ]
mu hl we a eid x si eNain l er lu a dNau eGa a eS a d r c o rt nt e e t t a t e m n tr gTrd tn ad. h h n nh o P o
Ke r s i d z l e c ro i ni hb t n weg t o s c ro in ywo d : mi a o i ; o r so i i o ; i h s ; o r so n n i l

n e a
复配咪唑啉缓蚀剂性能评价
李艳芳 牟庆平 包 英 张凤岐 栾 波
( 东京博控股股份有限公 司 技 术开发 中心 ,山东 博兴 2 60 ) 山 5 5 0
摘 要 :以水溶性咪唑啉 为主 剂 与其 它增 效剂复配 出一种 用于催 化 裂化 分馏塔 顶的缓蚀剂 。 通过 失重 法 分析 了缓 蚀剂 在盐 酸介 质和 催化 裂化 分馏 塔顶 酸性 水介 质 中A3 的缓蚀 率 。结果 表 钢
膜型缓蚀剂 ,有效提高碳钢缓蚀率 。 器仪 表厂 )缓蚀剂 :实验 室制备 ,其性 质见表 1 。
作者 简介 :李艳芳 (9 2 1 8 一) ,女 ,山东博兴人 ,硕士研 究生 ,工程 师 ,主要 从 事石 油加工和助
剂 开 发应 用 。
T _ RROSI O1AL CO ON CONTR0 L VO .5 No.0 OCT 01 L2 1 2 1
30 0 . 0 9
0.4 4 10
缓蚀率( %)
9 .6 54
3 05 . 7 0
0.3 7 16
1 空 白) (

00 2 . 9 5
0.0 9 02
29 0 . 6 7
0.6 8 12
28 1 . 3 9
0.5 5 18 9 5 4.2
2 空 白) (
中图分类号 :T 4 .+ Q2 15 2
文献标 志码 :A
Ev l to fCo r so n b to fI i z l r lx a ua i n o r o i n I hi ii n o m da o i Co np e ne
L I Yan f g, n - ig, -an MU Qi g pn BAO n , Yi g ZHANG e g q , UAN F n - iL Bo
we g t o s me h d Th e u t h we a e c r o i n i h b t n e fc e c e c e 8 2 % . f r 8 h i h s t o . e r s l s o d t t h o so n i i o fi in y r a h s9 .4 l s h t i at e i eh d o h o ca i o u i n wh c H au . t 0。 a d t e c ro i n i h b t r s 1 0 a / , n n t y r c l r c d s l t i h p v l e i 3 5 a C, n o r so i i t g a d h i o s 5 h n o i 5 g
(h nDo gCh mb o dHodn o, t. e h oo yd v lp n e t , xn 5 5 0 C ia S a n a ra ligC . d T c n lg e e me t nr Bo ig2 6 0 , hn ) L o c e
Ab ta t Co r so n ii o ih u e n F sr c : ro in ih bt n wh c sd i CC fa t n t n twe sp e ae y c mp e i g i r ci ai o rwa rp rd b o o o lxn wae—o u i t m i a o ie t g t e i t e i d fmae il . e c ro in ih b t n ef c sf r t rs lb l y i d z l o eh rw t o h rkn so tra s Th o so n i i o fe t o i n h i A3se l eh d o ho c a i d u a d a i i tro CC r cin t n twe r n l s db tesi t y r c l r cd me i m n cd t wae fF nh i y fa t ai o rweea ay e y o o
0.3 3 0 9
21 0 . 2 8
0.3 3 0 8 9 2 8 4

4 ( 白) 空

00 2 . 0 3
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0.2 3 0 7 9 .4 84
5 ( 白) 空

00 8 . 5 2
实验 表 明 ,该缓 蚀剂 的缓 蚀率均 大于 9 %,说 明该 5
缓蚀剂在酸溶液中抑制腐 蚀较好。
表2
3结论
不同盐酸浓度对 缓蚀率的影响
盐 酸浓度(H p 值)
0 空 白) (

失重() g
00 5 . 1 5
0.0 5 0 2
腐蚀速率(0) / ) 年腐蚀(0) m/) 1 g m / (c h 1 m y (


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一 r屈


剂适宜温 度5  ̄ 0 C。
21 不同盐酸浓度对缓蚀性能的影响 .. 4
腐蚀时间8 ,腐蚀温度5  ̄ h 0C,缓蚀剂加 入量10 5
, ∞
1_ 1 0
lg 不 盐 浓 对 蚀 能 影 , 表 。 a,同酸度缓性的响 见2 g /
取催化装置酸性水做腐蚀液 ,首次加入缓蚀 剂的
蚀 剂吸 附层迅速 形成 ,故缓 蚀率 升高 。而 当温 度升 量是4 0 g ,1h 0  ̄ / 2后再加入4 0 g g 0 “ ,以后每隔8添加 h 高到一 定程度 时 ,剧 烈的分 子运 动会使 金属表 面吸 10 gg 5 //缓蚀剂 。在恒定温度 10 a 0 ̄ c的条件下 ,分 别保 附层的分子发生少许解离 ,所以 ,缓蚀率下 降口。温 持2 、4 、7 、9 14 ,测定缓蚀率 ,见图5 4 8 2 6 4h 。
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