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醋酸介质中锌缓蚀剂的研制

发布时间:2017-06-24 14:04

  本文关键词:醋酸介质中锌缓蚀剂的研制,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:锌作电极时,电极电势极负,在一些没有氧化性的溶液中或干燥的空气中镀锌设备具有很好的抗腐蚀性能。是由于形成了难溶碱式盐或氧化物保护膜。因此,被广泛应用于热镀方面。然而镀锌设备,经常处在各种环境介质中,很容易生成积垢。最常用的除垢方法就是化学清洗。本文主要研究醋酸介质中锌缓蚀剂的研制过程和评价。运用失重法,对几十种化合物进行单组份筛选,找到醋酸介质中对金属锌有很好效果的化合物,例如水合肼和苯并三氮唑。对水合肼与苯并三氮唑在锌表面的吸附的热力学性能研究结果表明,两种物质在锌表面的吸附均都符合朗缪尔吸附规律,且吸附过程的ΔH0、ΔG0、ΔS0都小于零,均属于自发进行的放热过程。研究水合肼和苯并三氮唑的电化学性能,分析极化曲线图发现,水合肼为阳极型缓蚀剂,苯并三氮唑为混合型缓蚀剂。将单组份筛选出来的,具有良好效果的化合物进行两组分协同实验研究。绘制协同作用曲线,并制成最佳配比表。研究发现水合肼与苯并三氮唑,六水哌嗪与苯并三氮唑、水合肼与酒石酸钠、水合肼与磺基水杨酸、水合肼与六水哌嗪分别都具有协同效果,各组最佳配比分别为4:1,2:3,3:2,7:3,3:2研究四组协同组分的电化学性能,分析极化曲线图和电化学数据表,发现水合肼与酒石酸钠是偏阳极混合型缓蚀剂,水合肼与磺基水杨酸为偏阳极混合型缓蚀剂,水合肼与六水哌嗪是偏阳极混合型缓蚀剂,六水哌嗪与苯并三氮唑是偏阴极混合型缓蚀剂,水合肼与苯并三氮唑是偏阳极混合型缓蚀剂。在两组分协同效应的基础上继续研制,最终研发了复合缓蚀剂JZS,通过正交试验确定其最佳配比,配制成缓蚀剂溶液。确定JZS的最佳浓度,并研究它对酸浓度、时间、温度的抗干扰性。研究发现,缓蚀剂JZS抗干扰性能非常强。通过研究缓蚀剂JZS的电化学性能,分析它的电化学数据表和极化曲线,最终发现缓蚀剂JZS是偏阴极混合型的缓蚀剂。
【关键词】:金属锌 醋酸介质 缓蚀剂 研制
【学位授予单位】:辽宁师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TG174.42
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-10
  • 1、前言10-19
  • 1.1 缓蚀剂综述10
  • 1.2 缓蚀的发展10-11
  • 1.3 缓蚀剂的机理及分类11-14
  • 1.3.1 电化学反应机理11-13
  • 1.3.2 成膜机理13-14
  • 1.5 缓蚀剂的研究方法14-17
  • 1.5.1 失重法14-15
  • 1.5.2 量气法15
  • 1.5.3 量热法15
  • 1.5.4 Tafel极化曲线法15
  • 1.5.5 线性极化法15-16
  • 1.5.6 恒电流一恒电位瞬态响应16
  • 1.5.7 表面分析方法16
  • 1.5.8 其他方法16-17
  • 1.6 缓蚀剂的影响因素17-18
  • 1.6.1 自身因素17-18
  • 1.6.2 环境影响18
  • 1.7 本文的选题意义、研究内容及创新点18-19
  • 1.7.1 选题的意义18-19
  • 1.7.2 研究内容19
  • 1.7.3 创新点19
  • 2、单组份药品缓蚀性能研究19-23
  • 2.1 单组份药品缓蚀19
  • 2.2 实验药品与仪器19-21
  • 2.2.1 实验药品19-21
  • 2.2.2 实验仪器21
  • 2.3 实验方法与过程21
  • 2.3.1 实验方法21
  • 2.3.2 实验过程21
  • 2.4 实验数据分析与结果讨论21-23
  • 3、高效单组份药品性能研究23-37
  • 3.1 实验药品与仪器23-24
  • 3.1.1 实验药品23-24
  • 3.1.2 实验仪器24
  • 3.2 实验方法24-25
  • 3.2.1 失重法24
  • 3.2.2 极化曲线法24-25
  • 3.3 水合肼的缓蚀性能研究25-31
  • 3.3.1 实验过程25
  • 3.3.2 实验数据分析与结果讨论25-31
  • 3.4 苯并三氮唑的缓蚀性能研究31-37
  • 3.4.1 实验过程31
  • 3.4.2 实验数据分析与结果讨论31-37
  • 4、协同型缓蚀剂的研制与性能评价37-60
  • 4.1 实验药品与仪器37
  • 4.1.1 实验药品37
  • 4.1.2 实验仪器37
  • 4.2 实验方法37-39
  • 4.2.1 失重法37-39
  • 4.2.2 极化曲线法39
  • 4.3 水合肼与磺基水杨酸的协同型缓蚀性能研究39-43
  • 4.3.1 水合肼与磺基水杨酸的协同作用探究39-40
  • 4.3.2 水合肼与磺基水杨酸的协同型缓蚀剂最佳配比探究40-41
  • 4.3.3 水合肼与磺基水杨酸的协同型缓蚀剂电化学探究41-43
  • 4.4 水合肼与酒石酸钠的协同型缓蚀剂研究43-48
  • 4.4.1 水合肼与酒石酸钠的协同作用探究43-44
  • 4.4.2 水合肼与酒石酸钠的协同型缓蚀剂最佳配比探究44-45
  • 4.4.3 水合肼与酒石酸钠的协同型缓蚀剂电化学探究45-48
  • 4.5 水合肼与六水哌嗪的协同型缓蚀剂研究48-52
  • 4.5.1 水合肼与六水哌嗪的协同作用探究48-49
  • 4.5.2 水合肼与六水哌嗪的协同型缓蚀剂最佳配比探究49-50
  • 4.5.3 水合肼与六水哌嗪的协同型缓蚀剂电化学探究50-52
  • 4.6 水合肼与苯并三氮唑的协同型缓蚀剂研究52-56
  • 4.6.1 水合肼与苯并三氮唑的协同作用探究52-53
  • 4.6.2 水合肼与苯并三氮唑的协同型缓蚀剂最佳配比探究53-54
  • 4.6.3 水合肼与苯并三氮唑的协同型缓蚀剂电化学探究54-56
  • 4.7 六水哌嗪与苯并三氮唑的协同型缓蚀剂研究56-60
  • 4.7.1 六水哌嗪与苯并三氮唑的协同作用探究56-57
  • 4.7.2 六水哌嗪与苯并三氮唑的协同型缓蚀剂最佳配比探究57-58
  • 4.7.3 哌嗪与苯并三氮唑的协同型缓蚀剂电化学探究58-60
  • 5、复合型缓蚀剂的研制与性能评价60-68
  • 5.1 实验药品与仪器60-61
  • 5.1.1 实验药品60-61
  • 5.1.2 实验仪器61
  • 5.2 实验方法与过程61-62
  • 5.2.1 失重法61-62
  • 5.2.2 极化曲线法62
  • 5.3 实验数据分析与结果讨论62-65
  • 5.3.1 JZS的最佳配比62
  • 5.3.2 失重法对JZS的评价62-65
  • 5.4 极化曲线法对JZS的评价65-68
  • 结论68-70
  • 参考文献70-73
  • 攻读硕士学位期间发表学术论文情况73-74
  • 致谢74

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本文编号:478391

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