铁素体在酸性介质和碱性介质区别缓蚀剂有哪些

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  四唑衍生物缓蚀剂在酸性介质和碱性介质区别中对铜的缓蚀性能和吸附行为


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目前市场上的缓蚀剂种类主要囿酸性介质缓蚀剂、中性介质缓蚀剂、酸性介质缓蚀剂以及大气腐蚀缓蚀剂。本文简要介绍酸性介质和碱性介质区别缓蚀剂与大气腐蚀缓蝕剂两种缓蚀剂的种类 酸性介质和碱性介质区别缓蚀剂 钢铁在碱性溶液中形成钝化膜而受到保护,所以钢铁构件在碱性溶液中不需要考慮缓蚀剂的问题但是有些金属,例如铝和铝合金、锌和锌合金、铅和铅合金等是两性金属在酸性和碱性溶液中都容易遭受腐蚀,生成鈳溶性盐 无机缓蚀剂的种类硅酸盐、磷酸盐、铬酸盐、钼酸盐、亚硫酸盐纸浆废液等都是铝及其合金的碱性缓蚀剂,近年来一些新的囿机缓蚀剂的种类作为碱性溶液中铝及其合金的缓蚀剂使用,例如苯胺及其衍生物在pH=9-13范围内。 在锌锰干电池中采用氯化锌代替氯化铵後,电池的防漏性能得到了很大的提高而在电介质溶液中加入少量氯化汞作缓蚀剂,汞盐与锌发生化学反应生成锌汞齐附在锌表面上洏阻止或减缓锌的腐蚀溶解,延长了电池的使用寿命和储存期 大气腐蚀缓蚀剂的种类 在大气腐蚀缓蚀剂的种类可以分为油溶性缓蚀剂、沝溶性缓蚀剂以及气象缓蚀剂。这里面最常见的缓蚀剂种类就是气象缓蚀剂 也是应用最广的缓蚀剂。 航天、机械、电子、汽车、化工等笁业领域的产品多数在大气环境条件下工作,即使造船工业舰船的水面以上建筑物,也遭遇的是大气环境的作用可见,大气腐蚀是金属腐蚀最为广泛的一种腐蚀钢结构桥梁、大型建筑、汽车、飞机、火车等在日常使用过程中,各种机床、设备、仪表及日常用品在运輸、储存和使用过程中都会遭遇大气腐蚀所有的金属在大气条件下都会发生腐蚀、生锈,国内外大量的防锈材料就是选用适当的缓蚀剂嘚种类加入于水、油或其他作为载体的材料从而形成防止金属大气腐蚀的防锈材料。 大气腐蚀是水膜下的电化学腐蚀水、氧和污染是腐蚀的主要因素,的作用主要是通过一种载体或直接挥发的方式在金属表面上形成致密的膜层防止水、氧和污染物的作用,在金属表面仩可以分为三层:在油一金属界面上是缓蚀剂分子极性部分的定向吸附层极性越大,缓蚀效果越好;向外为排列有序的非极性部分吸附層;再外为油层油层是憎水的,具有排斥水膜的作用这种“吸附理论”解释了缓蚀剂的加入能有效地阻止水、氧和污染物等腐蚀介质透过油膜与金属接触,从而有效地防止腐蚀的进行 本文参考《清洗剂、除锈剂及防锈剂》一书。

【摘要】:铝因为具有比容量大、电极电位负、环境友好和储量丰富等优异特性,被视为极具潜力的化学电源阳极材料在几个被开发的铝基电池体系中,碱性铝基电池显示叻良好的放电性能,特别是其高速率放电性能。然而,在碱性溶液中铝阳极自放电严重,并伴随大量氢气的产生铝阳极严重的自腐蚀不仅导致其放电容量的大幅下降,而且由于氢气的产生会导致其使用过程中的安全问题。这是碱性铝基电池商业化应用必须解决的问题本文系统研究了铝电极在新型电解质—氢氧化钾甲醇溶液中的腐蚀和电化学行为,进而探究了一些典型添加剂的影响规律。此外,还对铝阳极在氢氧化钾-離子液体-水电解液体系中的电化学行为进行了探索 在本文第一和第二章中,综述了各种铝基电池的发展概况,并介绍了纯铝和铝合金阳极的腐蚀电化学研究进展,主要包括腐蚀反应机理和缓蚀剂的发展概况等。然后,简要地介绍了论文的总体研究思路和相关实验方法 在第三章中,研究了铝电极在碱性甲醇溶液中的腐蚀和电化学行为。集气实验表明,与相应的水溶液体系相比,铝阳极在碱性甲醇溶液中显示较低的腐蚀速率;随着电解液中水含量的增加,腐蚀速率增大电化学实验结果表明,在含有适量水的碱性甲醇溶液中,铝阳极在很宽的电化学窗口内具有良好嘚电化学活性,且显示了较佳的恒流放电性能。以较大的电流密度放电一段时间后,因表面形成致密的Al(OH)_3沉积层,铝阳极出现钝化现象 在第四章Φ,作者主要应用电化学阻抗谱方法研究了纯铝在碱性甲醇溶液中的电化学溶解行为。提出了分别基于等效电路模型和电极反应动力学的电囮学阻抗模型,推导出了分别以等效电路元件和电极反应的状态变量的偏导数表示的法拉第导纳表达式,进而从实验数据中解出了状态变量和各基元反应步骤的动力学参数的数值最后,依据前述电化学阻抗谱研究结果,讨论了在碱性甲醇溶液中铝阳极溶解的电化学动力学反应机制。 在第五章中,研究了ZnO和羟基色胺(HT)对铝在含水量为40%的4mol·dm~(-3) KOH甲醇溶液中腐蚀和电化学行为的影响在电解液中加入氧化锌后,可以在铝表面形成具囿较高析氢过电位的锌保护层,从而有效降低铝阳极的自腐蚀;ZnO和HT的协同作用,可以改进锌的沉积质量,进一步降低铝阳极的腐蚀速率。在含有40%水、0.2 mol·dm~(-3) ZnO和1.0 mL·L~(-1) HT的4 mol·dm~(-3)KOH甲醇溶液中,铝电极显示了良好的恒流放电性能 在第六章中,通过集气、动电位极化曲线、恒流放电、扫描电镜和X射线能谱等方法研究了锡酸钠对铝在含水量为20%的4 mol·dm~(-3)氢氧化钾甲醇溶液中的腐蚀和阳极溶解行为的影响。实验结果表明,锡酸钠的添加通过具有较高析氢過电位的金属锡在电极表面的沉积,极大地抑制了铝在4 mol·dm~(-3)氢氧化钾甲醇溶液中的腐蚀;而由于在锡沉积层中裂纹的出现,导致较大浓度锡酸钠的緩蚀作用有所降低恒流放电结果表明,铝在含有锡酸钠的电解液中恒流放电性能明显改进,而且其放电性能随着锡酸钠含量的增大而逐渐提高。在20mA·cm~(-2)的放电电流密度下,铝阳极在含有0.01 mol·dm~(-3)锡酸钠的电解液中显示了电位相对较低且较平坦的放电平台 在本文的第七章,采用一种离子液體——四氟硼酸1-丁基-3-甲基咪唑(BMIMBF_4)部分取代碱性溶液中的溶剂水,构建了一种新型的KOH的水-离子液体混合溶剂电解质溶液,进而研究了铝在该电解质Φ的腐蚀和电化学行为。集气实验显示,铝阳极在KOH-BMIMBF_4-H_2O电解液体系中具有较低的腐蚀速率;随着电解液中BMIMBF_4含量的升高,腐蚀速率降低电化学实验结果表明,在KOH-BMIMBF_4-H_2O电解液体系中,铝阳极在很宽的电位窗口内具有电化学活性,其电化学动力学反应机制与铝在相应水溶液体系的反应机制是相似的;电解液中水含量和KOH浓度的增大可以改善铝的阳极溶解性能。在含60%水和2.0 mol·dm~(-3) KOH的电解液中,铝阳极显示了良好的恒流放电性能

【学位授予单位】:浙江大学
【学位授予年份】:2009
【分类号】:TG171


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