导读:本文包含了酸洗缓蚀剂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:酸洗,缓蚀剂,氨基酸,植物,提取液,杂环化合物,碳钢。
酸洗缓蚀剂论文文献综述
王永[1](2019)在《一种碳钢酸洗缓蚀剂的制备及性能评价》一文中研究指出合成了邻香草醛缩氨基硫脲席夫碱并采用电化学方法研究了其在硫酸溶液中对碳钢的缓蚀性能。结果表明,OVT对碳钢有良好的缓蚀作用。298 K条件下,OVT浓度达到300×10-6mol/L时,缓蚀效率达到93. 1%。OVT是一种以抑制阴极反应为主的混合型缓蚀剂。(本文来源于《科技视界》期刊2019年21期)
田民格,郏瑞花,孙婷,高德超,张伟[2](2018)在《酸洗缓蚀剂的选择和应用》一文中研究指出本文简要介绍了酸洗过程中金属腐蚀速率的影响因素,并以此为根据选择合适的缓蚀剂。(本文来源于《清洗世界》期刊2018年12期)
杨普生,周锰,董鹏飞,赵仁君,王江顺[3](2018)在《新型酸洗缓蚀剂的测试与应用》一文中研究指出开发了一种具有杂环结构的新型酸洗缓蚀剂SX-90,研究了其在20%的盐酸中对碳钢的缓蚀性能,并对目前市场上对应的主流产品做了对比测试。结果表明,在90℃条件下,当酸洗缓蚀剂SX-90添加量为0.2%时,在20%盐酸中酸洗15 min后A3钢的铁损为1.47%,试验后的钢片白度在71以上,粗糙度为1.15,综合性能优于同类型产品。(本文来源于《第二十届全国缓蚀剂学术讨论会论文集》期刊2018-07-24)
赵军平,高玉华,李海花,郑玉轩,刘振法[4](2018)在《绿色酸洗缓蚀剂的研究进展》一文中研究指出详述了绿色酸洗缓蚀剂的研究进展,主要介绍了天然植物缓蚀剂和氨基酸类缓蚀剂等用于酸性介质中的绿色缓蚀剂,并分别从植物的叶子提取缓蚀剂,植物的花、种子及果实等提取缓蚀剂,天然有机高分子缓蚀剂及氨基酸类缓蚀剂进行阐述。开发缓蚀效率高、环保无公害、价格低廉的绿色酸洗缓蚀剂是工业生产中酸洗领域未来发展的方向。(本文来源于《应用化工》期刊2018年09期)
王飞宇[5](2018)在《刺天茄果实提取液作为酸洗缓蚀剂的研究》一文中研究指出本文采用浸泡法和超声法相结合制备刺天茄果实提取液(以下简称SV),利用失重法、电化学极化曲线、交流阻抗谱研究了 SV在lmol/L HC1溶液中对A3钢的缓蚀性能、复配性能以及杂质离子的影响。通过热力学、动力学计算分析SV的吸附模型、缓蚀剂类型,并利用FT-IR、SEM和EDS对SV的缓蚀机理进行了初步分析。正交实验结果表明,SV的最佳提取工艺为:浸泡温度70℃、浸泡时间16h、超声时间为60min,并通过稳定性实验证明此提取工艺的稳定性;红外光谱实验表明,刺天茄果实提取液中含有以N、O、S为中心的极性基团,这些基团容易静电吸引吸附在金属表面,因此初步判断SV可作为缓蚀剂保护金属不被腐蚀。失重实验结果表明,当温度为30℃、SV浓度1000mg/L时,腐蚀速率最小,为0.6 g.n-2·h-1;当温度为50℃、SV浓度1000mg/L时,缓蚀效率高达93.31%;电化学测试结果表明,温度为30℃、SV浓度1000mg/L时,采用极化曲线测试,SV对阴极和阳极都起抑制作用,通过阳极作用系数与阴极作用系数之比fa/fc>1,故SV是—种以阳极抑制为主的混合型缓蚀剂;采用交流阻抗测试,A3钢在1mol/LHCl溶液中的缓蚀效率最高为88.20%,失重实验数据与电化学实验存在一定误差,这是由于腐蚀时间、A3钢表面粗糙度等因素造成的。动力学、热力学计算结果表明,SV在A3钢表面的吸附满足Langmuir吸附等温模型,即为几何覆盖效应的单分子层吸附;SV分子在A3钢表面的吸附是自发过程;SV的缓蚀有效分子在金属表面上既有物理吸附又有化学吸收,但主要的吸附方式仍是物理吸附。杂质离子(Cu2+、Fe3+)对SV缓蚀性能影响结果表明,在30℃、500mg/L SV、1mol/L HC1溶液中,Cu2+对SV的缓蚀性能既有抑制也有促进作用,表现为低浓度抑制腐蚀,高浓度促进腐蚀的现象,且在Cu2+浓度为100mg/L时,缓蚀效率为86.58%;Cu2+浓度为500mg/L时,缓蚀效率为61.44%;Fe3+会降低SV的缓蚀性能,且在Fe3+浓度为500mg/L时,缓蚀效率为64.06%。复配实验结果表明,SVI为混合型缓蚀剂,在相同浓度下的缓蚀效率均高于单一组分,当I-浓度为400mg/L、SV浓度为500mg/L时,缓蚀效率高达81.76%;SV与I-复配的缓蚀协同效应因子(S1)值表明,在30℃、lmol/LHCl溶液中SV和I-在A3钢表面的吸附表现为低浓度时的相互促进吸附,高浓度时则转变为相互独立吸附的趋势。无论是那种相互作用,都使A3钢表面的覆盖度随着缓蚀剂浓度的增加而增大,缓蚀效率升高。(本文来源于《西南石油大学》期刊2018-05-01)
张自海[6](2018)在《新型绿色酸洗缓蚀剂及复配性能研究》一文中研究指出缓蚀剂是一种在腐蚀环境中添加少量即可在金属表面形成保护膜,起到较好抑制作用,避免金属腐蚀现象发生的化学物质或复合物,传统缓蚀剂因为会对水体等环境产生污染,其应用受到较大限制。本文主要阐述了几类绿色缓蚀剂、天然植物绿色缓蚀剂及氨基酸类缓蚀剂的性质及研究进展。本文采用失重法研究了盐酸酸浸法浸泡大蒜制备大蒜提取液缓蚀剂的工艺条件,考察了其对碳钢的缓蚀作用。本文对酸浓度、浸泡时间、固液比、腐蚀时间等因素对其缓蚀性能的影响做了实验研究,得到了最优制备条件:盐酸浓度10%,固液比35:50,浸泡时间9 d。同时,还研究了不同腐蚀时间,大蒜提取液对碳钢的缓蚀作用,实验结果表明,该大蒜提取物在室温的盐酸性介质中有良好的缓蚀作用,缓蚀效率达90%以上。氨基酸分子结构中具有碱性氨基和酸性羧基,是典型的两性化合物,可作为绿色环保型缓蚀剂。本文运用电化学方法,在含有0.5 mol/L硫酸介质中,研究了几种天冬氨酸、甲硫氨酸、半胱氨酸对Q235钢的缓蚀作用。实验结果表明:氨基酸的加入能有效降低碳钢的腐蚀速率,并且与加入介质的氨基酸浓度具有一定关联性,不同氨基酸的缓蚀效果存在差异。土酸是油气井生产中酸化工艺常用的一种酸,可以提高采收率、增产和稳产。本文以土酸为酸浸液,采用失重法研究了酸浸法浸泡大蒜制备大蒜提取液缓蚀剂的工艺条件,考察了其对碳钢的缓蚀作用。本文通过研究酸浓度、浸泡时间、固液比、腐蚀时间等因素对其缓蚀性能的影响,得到了最优缓蚀剂的制备条件:土酸浓度12%,固液比1:1,浸泡时间11 d,腐蚀时间12 h。实验结果表明,该大蒜提取物在室温的酸性介质中有良好的缓蚀作用,缓蚀效率达90%以上。此外,将土酸大蒜浸取液与其相应的甲硫氨酸、半胱氨酸、天冬氨酸叁种氨基酸复配,考察了缓蚀剂对两种金属材料N80和304钢的缓蚀性能,结果表明,土酸大蒜浸取液与甲硫氨酸复配的缓蚀剂对两种金属材料N80和304钢的缓蚀性能均最好,复配物的缓蚀率均优于单一土酸大蒜浸取液。本文研究表明,大蒜来源丰富,用酸浸泡大蒜提取酸洗缓蚀剂的加工工艺简单、高效无毒、无叁废污染,属于环境友好型缓蚀剂。采用酸浸法制得大蒜浸取液在酸化条件下对金属缓蚀具有很高的开发价值。(本文来源于《兰州理工大学》期刊2018-04-08)
徐霞[7](2017)在《向日葵盘提取物作为碳钢酸洗缓蚀剂的研究》一文中研究指出金属酸洗过程中添加缓蚀剂是有效抑制金属基材遭受酸洗液腐蚀的有效措施之一。植物提取物因来源广泛、可生物降解、无毒及低成本等特点,成为金属酸洗缓蚀剂领域的研究热点。本文以向日葵盘提取物(向日葵盘果胶及提取液)作为碳钢材料酸洗缓蚀剂,对其缓蚀性能及作用机理进行了研究。对向日葵盘果胶进行分子量分级,研究不同级分向日葵盘果胶在两种酸洗溶液(1mol/L HCl或0.5 mol/L H_2SO_4)对碳钢的缓蚀性能。结果表明,在两种酸洗溶液中,缓蚀剂的溶解度均随着分子量的减小而增大,缓蚀性能随着分子量减小先增大后减小,其中3-10 kD级分的向日葵盘果胶缓蚀性能最佳。以向日葵盘为原料,通过改变葵花盘烘干温度,利用纤维素酶制备重均分子量在3-10 kD的向日葵盘果胶缓蚀剂,并将该制备条件下获得的向日葵盘提取液用作缓蚀剂。结果表明,当葵花盘烘干温度为150℃时,向日葵盘果胶重均分子量为4.5 kD。根据红外光谱分析表明,果胶分子结构中含有大量的羧基、羟基极性官能团。向日葵盘提取液中含有羧基、羟基、苯环、芳杂环、双键等官能团。利用静态失重、电化学及电子显微镜等方法研究向日葵盘果胶及提取液分别在1mol/L HCl及0.5 mol/L H_2SO_4溶液中对碳钢的缓蚀性能,并对缓蚀剂的缓蚀机理进行研究。结果表明,两种缓蚀剂在酸洗溶液中的缓蚀效率均随着环境温度升高而减小,随着缓蚀剂浓度增大而增大;在同一酸洗溶液中,向日葵盘提取液对碳钢的缓蚀性能优于向日葵盘果胶;两种缓蚀剂在1 mol/L HCl溶液中对碳钢的缓蚀性能均优于在0.5mol/L H_2SO_4溶液中;极化曲线研究表明,两种缓蚀剂均为混合型缓蚀剂。向日葵盘果胶及提取液在HCl与H_2SO_4溶液中均以物理吸附作用为主。此外,Cl-对两种缓蚀剂均有协同缓蚀作用。(本文来源于《中北大学》期刊2017-05-23)
刘绍君[8](2017)在《柚子皮提取物作为酸洗缓蚀剂的性能研究》一文中研究指出本文以乙醇溶液作为萃取剂,采用索氏提取法,提取新鲜柚子皮中的有效成分作为酸洗缓蚀剂,通过4因素3水平正交实验得出了柚子皮提取物的最佳提取条件。分别通过失重法,电化学阻抗谱和极化曲线法研究了柚子皮提取物复配前后在1 mol/L HCl中对A3碳钢缓蚀效果的对比,并结合傅里叶红外光谱法(FT-IR),气质联用(GC-MS)和扫描电子显微镜(SEM)分析了柚子皮提取物作为酸液缓蚀剂的缓蚀机理。失重法结果表明:柚子皮提取物作为酸液缓蚀剂具有良好的缓蚀性能。缓蚀率随着缓蚀剂加量的增加而增加,随着温度的升高而降低。在1 mol/L盐酸溶液中,柚子皮提取物浓度为200 mg/L时,A3碳钢在25℃及45℃条件下的缓蚀率分别达到91.74%和71.17%。吸附等温线分析结果显示,柚子皮提取物在A3碳钢表面的吸附模式为典型的单分子层吸附,吸附模型服从Langmuir吸附等温式。电化学结果显示:柚子皮提取物是界面型缓蚀剂,通过增大吸附物质与金属界面处的电荷转移电阻起缓蚀作用。柚子皮提取物表现为混合型缓蚀剂,能够同时抑制A3碳钢的阴极和阳极反应。在温度25℃,柚子皮提取物浓度200 mg/L时,阻抗谱曲线与极化曲线的缓蚀率测试结果分别为90.76%和90.87%,测得结果与失重法的结果基本一致。复配结果表明:通过柚子皮提取物与碘化钾(KI)、十二烷基苯磺酸钠(SDBS)、氯化苄、十八胺的复配实验,结果显示,柚子皮与KI和十二烷基苯磺酸钠SDBS的复配效果良好,在温度为25℃,柚子皮提取物浓度为200 mg/L时缓蚀率分别达到94.16%和97.53%,而柚子皮提取物与氯化苄和十八胺的复配效果较差。(本文来源于《西南石油大学》期刊2017-05-01)
吴坤坤,李谦定,孟祖超,王博[9](2016)在《杂环化合物类酸洗缓蚀剂研究进展》一文中研究指出综述了杂环化合物类酸洗缓蚀剂的研究进展。对目前研究报道较多的五元、六元及苯并杂环化合物的分子结构特点、缓蚀作用原理及缓蚀性能做了详细分析,并对该领域的研究发展方向进行展望。(本文来源于《腐蚀科学与防护技术》期刊2016年06期)
郭强强,田会娟,王丽红[10](2016)在《氨基酸复配酸洗缓蚀剂的研究》一文中研究指出目的氨基酸对环境无毒无害,生产成本低,可生物降解且水溶性较高,是一种极具发展潜力的新型绿色酸洗缓蚀剂。探究在盐酸介质中,氨基酸及复配缓蚀剂对Q235钢的缓蚀作用。方法采用失重法,利用电子分析天平精确称量浸入腐蚀介质前后金属试样的质量来确定金属的腐蚀速率。研究了L-半胱氨酸及其复配缓蚀剂在1 mol/L盐酸介质中对Q235钢的缓蚀性能,借助等温吸附模型对其缓蚀机理进行了探讨。结果单独使用L-半胱氨酸缓蚀效率较低。当质量浓度为800 mg/L时,L-半胱氨酸的缓蚀效率达到最大值,为65.57%。复配合成缓蚀剂能降低经济成本,并提高缓蚀效率。通过叁元复配实验得出L-半光氨酸、KI和抗坏血酸的最佳复配比,当L-半胱氨酸、KI、抗坏血酸的质量浓度分别为20、30、250 mg/L时,其缓蚀效率可达96.37%,且成本较低,是较理想的复配缓蚀剂。复配缓蚀剂在Q235钢表面的吸附符合Langmuir吸附等温模型。结论在盐酸介质中,L-半胱氨酸叁元复配缓蚀剂整体用量适中,价格合理,证明复配缓蚀剂是一种能够得到良好应用的绿色缓蚀剂。(本文来源于《表面技术》期刊2016年07期)
酸洗缓蚀剂论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文简要介绍了酸洗过程中金属腐蚀速率的影响因素,并以此为根据选择合适的缓蚀剂。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
酸洗缓蚀剂论文参考文献
[1].王永.一种碳钢酸洗缓蚀剂的制备及性能评价[J].科技视界.2019
[2].田民格,郏瑞花,孙婷,高德超,张伟.酸洗缓蚀剂的选择和应用[J].清洗世界.2018
[3].杨普生,周锰,董鹏飞,赵仁君,王江顺.新型酸洗缓蚀剂的测试与应用[C].第二十届全国缓蚀剂学术讨论会论文集.2018
[4].赵军平,高玉华,李海花,郑玉轩,刘振法.绿色酸洗缓蚀剂的研究进展[J].应用化工.2018
[5].王飞宇.刺天茄果实提取液作为酸洗缓蚀剂的研究[D].西南石油大学.2018
[6].张自海.新型绿色酸洗缓蚀剂及复配性能研究[D].兰州理工大学.2018
[7].徐霞.向日葵盘提取物作为碳钢酸洗缓蚀剂的研究[D].中北大学.2017
[8].刘绍君.柚子皮提取物作为酸洗缓蚀剂的性能研究[D].西南石油大学.2017
[9].吴坤坤,李谦定,孟祖超,王博.杂环化合物类酸洗缓蚀剂研究进展[J].腐蚀科学与防护技术.2016
[10].郭强强,田会娟,王丽红.氨基酸复配酸洗缓蚀剂的研究[J].表面技术.2016