Статья:

Использование фосфата жирного спирта в качестве ингибитора мгновенной коррозии

Конференция: XIV Международная научно-практическая конференция «Научный форум: медицина, биология и химия»

Секция: Высокомолекулярные соединения

Выходные данные
Дедешин В.М., Габдрахманов И.В. Использование фосфата жирного спирта в качестве ингибитора мгновенной коррозии // Научный форум: Медицина, биология и химия: сб. ст. по материалам XIV междунар. науч.-практ. конф. — № 6(14). — М., Изд. «МЦНО», 2018. — С. 60-64.
Конференция завершена
Мне нравится
на печатьскачать .pdfподелиться

Использование фосфата жирного спирта в качестве ингибитора мгновенной коррозии

Дедешин Владислав Максимович
бакалавр химической технологии, Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет, РФ, г. Казань
Габдрахманов Илья Владимирович
бакалавр химической технологии, Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет, РФ, г. Казань

 

Use of fatty alcohol phosphate as an instant corrosion inhibitor

 

Vladislav Dedeshin

Bachelor of Chemical Technology, Kazan National Researching Technological University, Russia, Kazan

Ilya Gabdrakhmanov

Bachelor of Chemical Technology, Kazan National Researching Technological University, Russia, Kazan 

 

Аннотация. Исследование фосфата жирного спирта в качестве ингибитора мгновенной коррозии проводилось электрохимическим способом измерения тока мгновенной коррозии. Фосфат жирного спирта, модифицированный анилином по одной группе, проявляет ингиби­рующие свойства, способствуя высокой защите от коррозии.

Abstract. Studying of fatty alcohol phosphate as an inhibitor of instant corrosion was carried out by an electrochemical method of measuring the instantaneous corrosion current. Phosphate fatty alcohol, modified by aniline in one group, exhibits inhibitory properties, promoting high corrosion protection.

 

Ключевые слова: анилин; фосфат жирного спирта; коррозия; ингибитор; покрытие; субстрат; металл.

Keywords: aniline; fatty alcohol phosphate; corrosion; inhibitor; coating; substrate; metal.

 

Исключительная эффективность ингибирующих покрытий в качестве праймеров объясняется способностью их растворенных компо­нентов вступать в реакцию с металлами [1].

Такие покрытия эксплуатируются в жестких условиях с повы­шенной влажностью и высоким содержанием солей.

Металлические комплексы, образующиеся при пассивации суб­страта, создают защитный слой, тем самым препятствуя коррозионному воздействию окружающей среды. В мире используются различные пигменты: нитраты, бораты, силикаты. Наибольшее распространение в Европе получили фосфаты [3]. Ингибирующими пигментами являются неорганические соли, которые слабо растворимы в воде.

Были исследованы противокоррозионные свойства кислой соли АК и анилина, полученной осаждением путем добавления амина к раствору фосфата, отделением от растворителя испарением и растворением полученного продукта в изопропиловом спирте. Различное количество полученного раствора добавляли к водному 3 %-му раствору хлорида натрия и оценивали плотность тока коррозии стали в контакте с полу­ченной смесью. На рисунках 1 и 2 представлены потенциодинамические кривые, полученные для содержания соли в коррозионно-активной среде 0,025 % и 0,5 % через 1 ч, и 24 ч контакта смесей соли с коррозионно-активной средой. Полученные значения плотности тока коррозии приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Значения плотности тока коррозии в различные промежутки времени

Время, ч

Содержание соли

0 %

0,025 %

0,05 %

1

18 мкА/см2

6,9 мкА/см2

6,15 мкА/см2

24

17,9 мкА/см2

1,2 мкА/см2

1,16 мкА/см2

 

Их анализ позволяет сделать вывод о том, что наиболее стабильный ингибирующий эффект демонстрирует 0,5 %-я добавка соли. С учетом полученных результатов был предпринят эксперимент, позволяющий оценить возможность использования синтезированной кислой соли АК в качестве ингибитора «мгновенной коррозии» при формировании покрытий на основе водных дисперсий на стали.

 

Рисунок 1. Потенциодинамические кривые стали в 1 ч контакте с водным 3 %-ным раствором хлорида натрия с добавкой основы АК, нейтрализованной по одной Р-ОН группе анилином (%-мас.): 1- 0,025  2 - 0,5

 

Рисунок 2. Потенциодинамические кривые стали в 24 ч контакте с водным 3 %-ным раствором хлорида натрия с добавкой основы АК, нейтрализованной по одной Р-ОН группе анилином (%-мас.): 1- 0,025  2 - 0,5

 

Раствор соли был добавлен в водную акрилатную дисперсию ЭКОЛАТ-1210М в количестве, отвечающем 0,05 % содержанию соли в водной дисперсионной среде, после чего на основе исходной и модифицированной таким образом дисперсии были сформулированы покрытия. Фотографии полученных покрытий, приведенные на рисунках 3 и 4 позволяют сделать вывод об эффективном подавлении «мгновенной коррозии».

 

Рисунок 3. Образец без добавки

 

Рисунок 4. Образец с добавкой

 

Список литературы:
1 Kjernsmo D., Kleven K., Scheie J., Corrosion Protection // Bording A/S, Copenhagen (2003).
2 Prosek T., Thierry D. A Model for the Release of Chromate from Organic Coatings // Prog. Org. Coat., № 49 P.209 (2004).
3 Sinko J., Challenges of Chromate Inhibitor Pigments Replacement in Organic Coatings // Prog. Org. Coat., № 42 P.267 (2001).
4 Zhang R., Chen H., Cao H., Huang C.M., Mallon P.E., Li Y., He Y., Sandreczki T.C., Jean Y.C., Ohdaira,T. Degradation of Polymer Coating Systems Studied by Positron Annihilation Spectroscopy. IV. Oxygen Effect of UV Irradiation // J. Polym. Sci., 39 2035 (2001).