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羟丙基壳聚糖与表面活性剂的缓蚀协同效应

卢浩 , 郭英

表面技术

目的研究羟丙基壳聚糖( HPCS)与Tw-20、十二烷基苯磺酸钠( SDBS)在1 mol/L HCl溶液中对Q235钢的协同缓蚀作用。方法进行Q235钢试片在1 mol/L HCl溶液中的腐蚀试验,通过失重法、动电位极化和电化学交流阻抗技术,分析HPCS及其与Tw-20,SDBS复配的缓蚀效果与机理。结果低浓度条件下,HPCS的缓蚀性能并不显著,100 mg/L时的缓蚀效率仅为63.03%,添加0.2 mg/L Tw-20可使50 mg/L HPCS的缓蚀效率从51.73%提高到90.75%。当HPCS/Tw-20/SDBS以50,0.2,20 mg/L复配时,缓蚀效率高达93.77%,由于同时具备了非离子型和阴离子型表面活性剂的优点,其在60℃时缓蚀效率仍保持在71.11%。结论Tw-20, SDBS对HPCS具有良好的协同缓蚀作用, HPCS/Tw-20和HPCS/Tw-20/SDBS复合缓蚀剂均为混合型缓蚀剂,作用机理为“几何覆盖效应”。

关键词: 羟丙基壳聚糖 , Tw-20 , 十二烷基苯磺酸钠 , 复配缓蚀剂 , 协同效应

羟丙基壳聚糖及其复配的缓蚀性

卢浩 , 郭英

腐蚀与防护

合成了具有良好水溶性的羟丙基壳聚糖(HPCS),采用傅立叶红外光谱仪(FTIR)对合成产物进行表征,采用失重法、动电位极化和电化学阻抗技术研究HPCS、十二烷基苯磺酸钠(SDBS)和焦磷酸钠(TSPP)缓蚀剂单体及其复配对Q235钢在1mol· L-1 HC1溶液中的缓蚀性能.结果表明,单独添加HPCS、SDBS、TSPP时缓蚀效率较低;HPCS/SDBS、HPCS/TSPP分别以浓度比100∶70(mg·L-1)和100∶30(mg· L-1)复配,缓蚀效率分别提高到83.30%和82.54%;HPCS、SDBS、TSPP三者复合具有良好的协同缓蚀作用,当以浓度比50∶20∶i0(mg·L-1)复配时,缓蚀率达到91.93%,且在60℃时仍维持在62.60%.

关键词: 羟丙基壳聚糖 , 十二烷基苯磺酸钠 , 焦磷酸钠 , 缓蚀 , 复配

不同粒径粗糙元对壁面湍流拟序结构的影响

卢浩 , 王兵 , 张会强 , 王希麟

工程热物理学报

采用氢气泡流动显示技术,研究了不同粒径粗糙元对壁湍流拟序结构的影响.实验中粗糙元布置在氢泡丝前,均匀排成一排,基于平均速度和水力直径的雷诺数从14300到48000变化,离散粗糙元直径分别为0.9、1.6、2.3、4、5和6mm,粗糙元间距为2 cm.实验发现;光滑壁面和粗糙元壁面近壁湍流条带数量和条带高度都随雷诺数增大而增加.相同雷诺数下,粗糙元壁面流动产生的条带数量和条带高度随粗糙元粒径增大而增加.粗糙元壁面湍流条带数量和条带高度均比光滑壁面大.该研究对壁湍流的流动控制工程应用具有参考价值.

关键词: 壁湍流 , 拟序结构 , 粗糙元 , 氢气泡流动显示技术 , 流动控制

不同排列粗糙元对湍流拟序结构的影响

卢浩 , 王兵 , 张会强 , 王希麟

工程热物理学报

采用氢气泡流动显示技术,研究了壁面不同排列粗糙元对近壁湍流拟序结构的影响。实验中基于平均速度和水力直径的雷诺数分别为14300、31200、48000。氢泡丝上游布置的离散粗糙元直径为2.3、4和6mm,得到了光滑壁面和5种不同排列方式的离散粗糙元壁面湍流条带和湍流斑块特征。结果发现:相同雷诺数和相同排列方式下条带间距随着粗糙元直径增大而减小,条带或湍流斑块高度随粗糙元直径的增大而增大。对于不同粗糙元排列方式,当展向间距为0、流向间距为粗糙元直径4倍时,条带消失,出现大量混乱的湍流斑块,且此时湍流斑块高度最大,表明此种排列方式对壁湍流拟序结构影响最大。布有粗糙元时条带间距均比光滑壁面小,条带或湍流斑块高度均比光滑壁面大。该研究对于壁湍流控制的工程应用具有指导意义。

关键词: 壁湍流 , 拟序结构 , 粗糙元 , 氢气泡流动显示技术 , 流动控制

横向粗糙元壁面槽道湍流的大涡模拟研究

卢浩 , 张会强 , 王兵 , 杨帆 , 王希麟

工程热物理学报

采用大涡模拟和浸没边界法相结合对不同高度和不同间距横向粗糙元壁面槽道湍流进行了模拟,得到了光滑壁面和粗糙壁面湍流的流向平均速度分布,雷诺剪切应力,脉动速度均方根和近壁区拟序结构。结果发现横向粗糙元降低了流向平均速度,增大了流动阻力,粗糙壁面湍流的雷诺剪切应力大于光滑壁面。粗糙元降低了流向脉动速度,增强了展向和法向脉动速度。粗糙元高度越高,对湍流流动影响越大,而粗糙元间距对湍流统计特性的影响不大。粗糙壁面仍然存在着和光滑壁面类似的条带结构。

关键词: 大涡模拟 , 浸没边界法 , 粗糙壁面湍流 , 拟序结构

壳聚糖及衍生物掺杂聚苯胺在0.5mol·L-1HCl溶液中对碳钢的缓蚀性能

郭英 , 刘波 , 卢浩

腐蚀与防护 doi:10.11973/fsyfh-201610010

采用化学氧化法合成了壳聚糖掺杂聚苯胺(CTS-PANI)、羟丙基壳聚糖掺杂聚苯胺(HPCS-PANI)及羧甲基壳聚糖掺杂聚苯胺(CMC-PANI);利用红外光谱法(FTIR)对合成产物进行表征,用腐蚀试验和电化学测试研究了掺杂态聚苯胺对Q235钢在0.5mol·L-1 HCl溶液中的缓蚀性能.结果表明:本征态聚苯胺及掺杂态聚苯胺的缓蚀率随缓蚀剂含量的增加先增大后减小,当缓蚀剂的质量浓度达到50 mg·L-1时缓蚀率最大;四种缓蚀剂对Q235碳钢在0.5 mol·L-1 HCl溶液中的缓蚀率从大到小顺序为CMC-PANI> HPCS-PANI> CTS-PANI> PANI,羧甲基壳聚糖掺杂聚苯胺的缓蚀性能最好,缓蚀率可达91.9%.

关键词: 水溶性 , 壳聚糖衍生物 , 缓蚀 , 电化学性能

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