李言涛
,
吴茂涛
,
姜信德
,
初世宪
材料保护
为了提高牺牲阳极的性能,降低其生产成本,自制了新型锌基牺牲阳极ZLR.通过恒电流和保护电位测量研究了ZLR在土壤中对钢的保护效果.结果表明:ZLR在土壤中通以阳极电流时具有较小的极化性能和良好的电位稳定性,电流效率达70%以上;ZLR、普通锌阳极、镬阳极分别与钢耦合时,与ZLR耦合的钢电位最负、表面被保护得最好、电位受土壤干湿度的影响较小,ZLR长期使用效果与镁阳极相当.
关键词:
锌基牺牲阳极
,
电流效率
,
保护电位
,
耦合
,
土壤阴极保护
李言涛
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吴茂涛
,
刘建国
,
邵丽艳
,
侯保荣
材料保护
为开发新型绿色海水缓蚀剂,首先采用氧化法对原料壳聚糖进行降解,得到不同分子量的产品,用端基法测量分子量,然后采用失重法和极化曲线法对不同浓度海水体系中原料和降解产品对Q235碳钢的缓蚀性能进行评价,最后用椭圆偏振法分析水溶性壳聚糖及降解产品的缓蚀机理.结果表明,为得到分子量为1000左右的产品,加入15mL 30%H2 O2是较经济的剂量;壳聚糖浓度为400mg/L时缓蚀效率最高,且分子量越小缓蚀效率越高;壳聚糖为阴极控制型缓蚀剂,通过静电作用平铺在碳钢表面发生多层吸附.
关键词:
缓蚀机理
,
壳聚糖
,
降解
,
碳钢
,
椭圆偏振法
吴茂涛
,
李再峰
材料保护
以往,壳聚糖磷酸酯在海水中的缓蚀性能少有研究,为此,在酸性条件下制备了水溶性壳聚糖磷酸酯,采用失重法和电化学测试的方法研究了壳聚糖磷酸酯在海水体系中对Q235碳钢的缓蚀性能.结果表明:壳聚糖磷酸酯在浓度为400 mg/L时缓蚀效率达到最高为73.05%,在较长时间内仍保持较高的缓蚀效率,在常温和高温下都能很好地抑制海水对碳钢的腐蚀,是一种高效的海水缓蚀剂.
关键词:
海水
,
壳聚糖
,
壳聚糖磷酸酯
,
失重法
,
缓蚀性能
李言涛
,
邵丽艳
,
吴茂涛
,
刘建国
腐蚀与防护
钼酸盐、铬酸盐和硫酸锌是目前公认的缓蚀效果优良的缓蚀剂.理论上讲壳聚糖也具有一定的缓蚀作用,为验证水溶性壳聚糖的缓蚀类型及其复配的协同缓蚀效果,对水溶性壳聚糖与钼酸铵、硫酸锌以及铬酸钠复配的缓蚀性能进行了研究.结果表明:钼酸铵与壳聚糖复配使用,会发生严重的絮凝现象;硫酸锌与壳聚糖复配,会降低腐蚀电流密度,提高缓蚀效率,但也有少量絮凝物,并且提高温度絮凝物增多;铬酸钠与壳聚糖复配,无论在常温还是60℃高温条件下,都能产生较好的协同缓蚀效果,不发生絮凝且降低环境污染,适宜复配.
关键词:
壳聚糖
,
复配
,
协同缓蚀
,
絮凝
李言涛
,
王路遥
,
史德青
,
吴茂涛
材料保护
目前,有关用肉桂酸和有机胺合成咪唑啉衍生物及其合成产物的缓蚀性能与机理研究未见介绍。利用肉桂酸和二乙烯三胺脱水反应生成咪唑啉衍生物,采用失重法、电化学方法、量子化学计算研究了合成缓蚀剂对Q235钢的缓蚀性能和机理。结果表明,新型肉桂基咪唑啉的缓蚀率随缓蚀剂浓度的增大而升高,"-31mol/LHCl中缓蚀剂浓度为800mg/L时,对Q235钢的缓蚀率可达94.7%;该缓蚀剂为以抑制阴极过程为主的混合型缓蚀剂,缓蚀机理为负催化效应。从量子化学的角度来看,新型肉桂基咪唑啉分子结构中含有苯环、一C=N一和一C=C一等供电子基团,可以在金属表面牢固吸附。
关键词:
缓蚀剂
,
肉桂基咪唑啉
,
Q235钢
,
缓蚀性能
,
缓蚀机理
李言涛
,
邵丽艳
,
吴茂涛
,
刘建国
腐蚀学报(英文)
doi:10.3969/j.issn.1002-6495.2008.06.011
采用氧化法对原料进行降解,得到不同分子量的产品,用粘度法测量分子量;采用失重法,结合极化曲线法,在不同浓度海水体系中,对原料和降解产品进行腐蚀性能评价;并用椭圆偏振法分析水溶性羧甲基壳聚糖及降解产品的缓蚀机理.结果表明,30%H2O2的加入量大于等于20 ml时,降解产品的分子量在10000以下,分子量对缓蚀效率的有一定影响但不显著,缓蚀组分的浓度越高越好;羧甲基壳聚糖是能同时抑制阴阳极但以抑制阴极过程为主的混合型缓蚀剂,通过静电作用平铺在碳钢表面发生多层吸附.
关键词:
羧甲基壳聚糖
,
降解
,
缓蚀机理
,
椭圆偏振法
,
海水
工程热物理学报
根据《吴仲华奖励基金章程》(吴奖[2008]01号),经各高等院校、中国工程热物理学会和中国科学院工程热物理研究所认真评选和推荐,吴仲华奖励基金理事会评审并确定授予青年学者戴巍、罗坤、唐桂华“吴仲华优秀青年学者奖”,授予程雪涛等10位同学“吴仲华优秀学生奖”。
关键词:
基金
,
奖励
,
评选
,
获奖者
,
中国科学院
,
青年学者
,
物理研究所
,
高等院校
李言涛
,
吴茂涛
,
刘建国
材料保护
介绍了天然环保型甲壳素作缓蚀剂的研究发展状况.阐述了甲壳素及其衍生物改性后的缓蚀性能和机理.来源丰富、天然环保的甲壳素用于研究和开发环保型缓蚀剂具有重要的理论意义和实用价值.最后,展望了甲壳素缓蚀剂的发展前景.
关键词:
甲壳素
,
缓蚀剂
,
环境保护
,
发展前景