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

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

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.

Texto integral

Acesso é fechado

Sobre autores

M. Байрамов

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
Azerbaijão, Баку

М. Джавадов

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
Azerbaijão, Баку

Г. Мехтиева

Бакинский государственный университет

Autor responsável pela correspondência
Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
Azerbaijão, Баку

М. Агаева

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
Azerbaijão, Баку

Г. Гасанова

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
Azerbaijão, Баку

A. Набиева

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
Azerbaijão, Баку

Bibliografia

  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.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2. Fig. 1. Graph of the C/os dependence of connections (1) and (2).

Baixar (35KB)
3. Fig. 2. Dependences of compound I in concentrations 6.5 (1), 13.1 (2), 26.2 mol/l (3).

Baixar (48KB)
4. Fig. 3. Dependences of compound II in concentrations 5.5 (1), 11.0 (2), 22.1 mol/l (3).

Baixar (46KB)
5. I

Baixar (30KB)
6. II

Baixar (36KB)

Declaração de direitos autorais © Russian Academy of Sciences, 2024