Исследование 1-(4-изогексилфенокси)-3-пропилпиридиний и 1-(4-изогексилфенокси-2-диэтиламинометил)-3-пропилпиридиний бромидов в качестве ингибиторов кислотной коррозии

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Приведены результаты противокоррозионных гравиметрических исследований пиридиновых солей: 1-(4-изогексилфенокси-)-3-пропилпиридиний бромида (I) и 1-(4-изогексилфенокси-2-диэтиламиномстил-)-3-пиридиний бромида (II) на стали Ст.3 в 0.5 Н Н2SO4. Изучено влияние температуры (298, 303, 313, 323, 333 К) и концентрации соединений (0.025, 0.05 и 0.1 г/л) на скорость коррозии и защитный эффект (время испытаний – 3 ч). Установлено, что соединения I и II (особенно II) обладают высокими ингибиторными свойствами: степень защиты стали Ст. 3 от коррозии при их концентрации 0,1 г/л в среднем составляет 96%. Подсчитаны термодинамические параметры процесса (DG, DH и DS), и высказаны соображения относительно блокировочного механизма защиты поверхности металла от коррозии.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

М. Р. Байрамов

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
Азербайджан, Баку

М. А. Джавадов

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
Азербайджан, Баку

Г. М. Мехтиева

Бакинский государственный университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
Азербайджан, Баку

М. А. Агаева

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
Азербайджан, Баку

Г. М. Гасанова

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
Азербайджан, Баку

А. Г. Набиева

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
Азербайджан, Баку

Список литературы

  1. Mehdiyeva G.M, Bairamov M.R., Hosseinzadeh Sh.B., Hasanova G.M. // Turk. J. Chem. 2020. № 3. P. 668.
  2. Tsoeunyane M.G., Makhatha M.E., Arotiba O.A. // Intern. J. of Corrosion. 2019. Article ID 7406409: 12.
  3. Rbaa M., Galai M., Benhiba F., Obot I.B. et al. // Ionics. 2019. V. 25. P. 3473.
  4. Chakravarthy M.P., Mohana K.N. // ISRN Corrosion. 2014. Article ID 687276.
  5. Abd El-Lateef H.M., Tantawy A.H., Abdelhamid A.A. // J. of Surfactants and Detergents. 2017. V. 20. P. 735.
  6. Abdel Hameed R.S., Alfakeer M., Abdallah M. // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2018. V. 54. P. 599.
  7. Kudryavtsev D.B., Panteleeva A.R., Yurina A.V. et al. // Petroleum Chemistry. 2009. V. 49. № 3. P. 193.
  8. Ashassi-Sorkhabi H., Asghari E., Ejbari P. // Acta Chimica Sloveniya. 2011. V. 58. P. 270.
  9. Vishwanatham S., Haldar N. // Corrosion Science. 2008. V. 50. № 11. P. 2999.
  10. Fouda A.S., Eldesoky A.M., Elmosi M.A. et al. // Intern. J. of Electrochem.Science. 2013. № 8. P. 10219.
  11. Badawi A.M., Hegazy M.A., El-Sawy A.A. et al. // Materials Chemistry and Physics. 2010. V. 124. P. 458.
  12. Решетников С.М. Ингибиторы кислотной коррозии металлов. Л.: Химия, 1986. 144 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. График зависимости С/q от С соединений (1) и (2).

Скачать (35KB)
3. Рис. 2. Зависимости соединения I в концентрациях 6.5 (1), 13.1 (2), 26.2 моль/л (3).

Скачать (48KB)
4. Рис. 3. Зависимости соединения II в концентрациях 5.5 (1), 11.0 (2), 22.1 моль/л (3).

Скачать (46KB)
5. I

Скачать (30KB)
6. II

Скачать (36KB)

© Российская академия наук, 2024