【摘 要】
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众多防腐蚀技术手段中,在金属材料表面施用缓蚀剂是一种既简单又有效的方法[1].氨基酸类缓蚀剂具有无毒无害、生产成本低、可生物降解、水溶性良好等特点,因此具有广阔的应用前景[2-q.本课题以L-半胱氨酸为研究对象,运用电化学技术评价其缓蚀效率及成膜原理.Tafel测量结果表面,L-半胱氨酸为阴极型缓蚀剂,缓蚀效率随着浓度的增大而增大.对EIS测量结果表明,电荷转移电阻Rct随着缓蚀剂浓度的增加而增大
【机 构】
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中国石油大学(北京)理学院 北京102249
【出 处】
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2014腐蚀电化学与测试方法专业委员会学术交流会
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众多防腐蚀技术手段中,在金属材料表面施用缓蚀剂是一种既简单又有效的方法[1].氨基酸类缓蚀剂具有无毒无害、生产成本低、可生物降解、水溶性良好等特点,因此具有广阔的应用前景[2-q.本课题以L-半胱氨酸为研究对象,运用电化学技术评价其缓蚀效率及成膜原理.Tafel测量结果表面,L-半胱氨酸为阴极型缓蚀剂,缓蚀效率随着浓度的增大而增大.对EIS测量结果表明,电荷转移电阻Rct随着缓蚀剂浓度的增加而增大,双电层电容Cdl随着缓蚀剂浓度的增加而减小,说明随着缓蚀剂溶度的增大,缓蚀效率增加,所得结果与Tafel测试结果一致.
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在热交换设备定期酸洗过程中,通常需要添加缓蚀剂防止酸性洗液对设备的腐蚀.金属钢材料在热交换系统中具有广泛的应用,针对金属铜的缓蚀剂研究也得到了广泛的关注.目前,常用的缓蚀剂为苯并三唑(BTA)[1]等有机小分子缓蚀剂.但是有机小分子通常具有挥发性或者具有一定的毒性等缺点,容易造成二次污染.高分子缓蚀剂具有无挥发性、无毒性等优点,便于操作和使用.
腐蚀是一种悄悄进行着的破坏,它除了会对我们经济、生产以及生活安全造成危害外,同时伴随腐蚀析出的金属离子也会对自然环境造成破坏.现行的腐蚀防腐技术如涂层技术以及阴极保护技术(外加电流法和牺牲阳极法)虽然可以很好的减缓金属的腐蚀速度,但是相应的技术也会引起材料的消耗,能源浪费以及环境污染等一系列问题.因此为了避免以上问题的发生,必须加紧探索新型绿色的环保技术.理论上来说,光电化学阴极保护技术是一项理想
由于其良好的机械性能和耐蚀性,铝合金在建筑,交通,航空航天等方面的应用越来越广泛.但是在海洋大气环境下,高温高湿高盐的环境特征依然会导致铝合金发生严重的腐蚀,如点蚀、晶间腐蚀、剥蚀等.因此,研究铝合金在海洋大气环境下的腐蚀行为对铝合金的应用具有至关重要的作用.
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铝合金是工业应用领域应用最为广泛的有色金属之一,由于其具有密度小,强度较高等性能,在航空航天、飞机制造、汽车等方面具有重要应用.但是其表面形成的天然氧化层较为疏松,防护能力有限.当与腐蚀性介质接触时,易发生点蚀,该现象在强腐蚀性介质中服役时(如3.5 wt.% NaCl溶液)尤为明显.
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