一种模拟金属材料腐蚀结垢实验装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN115493994A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211184441.2

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明涉及一种模拟金属材料腐蚀结垢实验装置及其使用方法,实验装置包括底部圆台(16)、顶部盖板(6)和罐体(8);所述的底部圆台(16)轴心处装有底部圆柱台(10),该底部圆柱台(10)上设有金属电极(11),该金属电极(11)包括金属柱和固定在金属柱上表面的金属试片,所述的金属电极(11)内部设有加热棒(12),外部顶端套有辅助电极(13),底端设有铜电极(14);所述的顶部盖板(6)开有若干个圆孔,圆孔内插有喷淋组件和控压组件;所述的罐体(8)上安装有换流阀(9)。与现有技术相比,本发明可进行电化学体系测试,模拟多物理场的金属腐蚀结垢行为,能够为海水淡化工艺参数设置提供新的思考方向。

    一种氨基酸类气相缓蚀剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116641056A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310525887.5

    申请日:2023-05-11

    Abstract: 本发明涉及一种氨基酸类气相缓蚀剂及其制备方法和应用,该气相缓蚀剂包括氨基酸和蒙脱土,所述的气相缓蚀剂包括以下质量百分比含量:氨基酸60‑70%和改性蒙脱土30‑40%,所述的氨基酸为丙氨酸,所述的改性蒙脱土为有机蒙脱土或碳点蒙脱土;该方法具体为:将丙氨酸配置为丙氨酸水溶液,与有机蒙脱土或碳点蒙脱土混合,加热搅拌,抽滤,烘干,即制得气相缓蚀剂。与现有技术相比,本发明利用蒙脱土孔隙丰富、比表面积大、粒度细等特点,将蒙脱土与绿色氨基酸类气相缓蚀剂复合,从而提升了氨基酸类气相缓蚀剂的挥发能力和缓蚀性能。

    一种铝合金表面气相组装复合硅烷膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115852298A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211385506.X

    申请日:2022-11-07

    Abstract: 本发明涉及一种铝合金表面气相组装复合硅烷膜及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:铝合金经打磨、拋光处理和清洗后备用;将处理好的铝合金试样放置密闭容器上方,并将组装药品有机硅烷化合物和增效剂置于密闭容器底部,组装药品和铝合金试样不直接接触,保持一定距离;控制一定的组装温度和一定的组装时间,即在铝合金试样表面形成了复合硅烷膜。与现有技术相比,本发明采用气相组装的方式制备复合硅烷膜,一方面,解决了单一硅烷膜不致密、硅烷处理后滴干时间长、硅烷膜耐蚀性不理想等缺陷;另一方面,加快了硅烷成膜的速度,操作简单,节约成本,安全环保,提高硅烷膜的耐腐蚀性能,这对复合硅烷膜的发展具有重大意义。

    一种碳钢表面复合氨基酸组装膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115233226A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210602627.9

    申请日:2022-05-30

    Abstract: 本发明涉及金属防腐蚀技术领域,具体涉及一种碳钢表面复合氨基酸组装膜及其制备方法和应用,包括如下质量百分比的物质:增效剂50‑55%;氨基酸45‑50%;包括如下步骤:S1:混合增效剂与氨基酸并充分研磨,得到复配缓蚀剂;S2:将步骤S1得到的复配缓蚀剂置于密闭容器底部,并将待处理碳钢架于密闭容器内复配缓蚀剂上方,加热后得到所述的碳钢表面复合氨基酸组装膜。与现有技术相比,本发明采用复配增效的方式,提高氨基酸的挥发性能,并且通过气相自组装的方式,在钢铁表面形成了自组装膜,提高钢铁材料的耐蚀性。

    一种铝合金表面气相组装复合硅烷膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115852298B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202211385506.X

    申请日:2022-11-07

    Abstract: 本发明涉及一种铝合金表面气相组装复合硅烷膜及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:铝合金经打磨、拋光处理和清洗后备用;将处理好的铝合金试样放置密闭容器上方,并将组装药品有机硅烷化合物和增效剂置于密闭容器底部,组装药品和铝合金试样不直接接触,保持一定距离;控制一定的组装温度和一定的组装时间,即在铝合金试样表面形成了复合硅烷膜。与现有技术相比,本发明采用气相组装的方式制备复合硅烷膜,一方面,解决了单一硅烷膜不致密、硅烷处理后滴干时间长、硅烷膜耐蚀性不理想等缺陷;另一方面,加快了硅烷成膜的速度,操作简单,节约成本,安全环保,提高硅烷膜的耐腐蚀性能,这对复合硅烷膜的发展具有重大意义。

    一种碱性铝空气电池复合电解液及其添加剂和制备方法

    公开(公告)号:CN115642314A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211284712.1

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种碱性铝空气电池复合电解液及其添加剂和制备方法,复合电解液包括氢氧化钠溶液以及所述的添加剂,其余为水,添加剂包括8‑羟基喹啉和癸基葡糖苷,所述氢氧化钠溶液的浓度为2‑7M,所述8‑羟基喹啉的浓度为2‑10mM,所述癸基葡糖苷的浓度为1‑4mM,优选8‑羟基喹啉的浓度为10mM,癸基葡糖苷的浓度为3mM时效果最佳;制备方法具体为:配制氢氧化钠溶液,冷却,加入8‑羟基喹啉,超声完全溶解后,再加入癸基葡糖苷,搅拌混合均匀。与现有技术相比,本发明通过协同效应,增强了添加剂的缓蚀效果,提高了铝阳极利用率,经电化学测试,本发明最佳缓蚀效率可达85.3%,阳极利用率提高至92.5%,添加剂中各组分的来源广泛并无毒,适于大范围使用,对环境友好。

    一种碳钢表面复合氨基酸组装膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115233226B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202210602627.9

    申请日:2022-05-30

    Abstract: 本发明涉及金属防腐蚀技术领域,具体涉及一种碳钢表面复合氨基酸组装膜及其制备方法和应用,包括如下质量百分比的物质:增效剂50‑55%;氨基酸45‑50%;包括如下步骤:S1:混合增效剂与氨基酸并充分研磨,得到复配缓蚀剂;S2:将步骤S1得到的复配缓蚀剂置于密闭容器底部,并将待处理碳钢架于密闭容器内复配缓蚀剂上方,加热后得到所述的碳钢表面复合氨基酸组装膜。与现有技术相比,本发明采用复配增效的方式,提高氨基酸的挥发性能,并且通过气相自组装的方式,在钢铁表面形成了自组装膜,提高钢铁材料的耐蚀性。

    一种碳钢组装改性氨基酸缓蚀膜及其制备与应用

    公开(公告)号:CN117736105A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311468843.X

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本发明涉及金属腐蚀与防护技术领域,涉及一种碳钢组装改性氨基酸缓蚀膜及其制备与应用,采用改性的方式制备改性氨基酸复合物,并通过气相自组装的方法在碳钢表面形成氨基酸组装膜,提升了氨基酸的挥发性及对碳钢的腐蚀抑制效果,对氨基酸类缓蚀剂的发展具有重大意义。与现有技术相比,本发明具有提高氨基酸的挥发性,提升碳钢表面组装膜的致密性和稳固性,有效提高碳钢的耐蚀性等优点。

    一种碱性铝-空气电池电解液添加剂和电解液及其应用

    公开(公告)号:CN110911751B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201911228140.3

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 本发明提供一种碱性铝‑空气电池电解液添加剂和电极液及其应用,包括,喹啉‑8‑磺酸和氧化钙,其中,所述电解液体系中,所述喹啉‑8‑磺酸浓度为0.1~1mM,所述氧化钙的浓度为0.02~0.04g/L。电解液,包括,氢氧化钠溶液、喹啉‑8‑磺酸和氧化钙,其中,所述氢氧化钠溶液浓度为4M,所述喹啉‑8‑磺酸浓度为0.1~1mM,所述氧化钙的浓度为0.02~0.04g/L。本发明优选喹啉‑8‑磺酸浓度为1mM,氧化钙的浓度为0.04g/L时效果最佳,通过协同效应,增强了缓蚀剂的利用率,提高了阳极利用率,并能够大大减小缓蚀剂的使用量,对环境友好。通过在碱性电解液中的电化学测试,结果显示该发明对铝阳极具有优异的缓蚀能力,最优缓蚀率为82.11%,阳极利用率提高值至81.9%。

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