Использование фосфата жирного спирта в качестве ингибитора мгновенной коррозии
Конференция: XIV Международная научно-практическая конференция «Научный форум: медицина, биология и химия»
Секция: Высокомолекулярные соединения
XIV Международная научно-практическая конференция «Научный форум: медицина, биология и химия»
Использование фосфата жирного спирта в качестве ингибитора мгновенной коррозии
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