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鉄水ベースの錆阻害剤の深い分析

2023-07-30

産業の継続的な発展により、鋼の使用も増加しています。ただし、生産プロセスまたは最終製品貯蔵プロセス中に、鋼鉄のシートは、製品の外観の品質に影響を与える湿った空気と雨の日に遭遇すると、酸化と錆が発生しやすくなります。これにより、鋼の使用に問題が発生し、腐食によって引き起こされる鋼の年間損失は驚くべきものです。

rust inhibitor


統計によると、世界中の腐食による鉄鋼の年間損失は、年間生産の30%に相当します。それだけでなく、腐食のために機器も損傷し、閉鎖と生産を引き起こし、製品の品質が低下し、社会的富に大きな損失を引き起こします。錆は鋼鉄の主要な敵であるため、鋼を保護し、錆びや劣化を防ぎ、そのサービス寿命を延ばす方法が共通の懸念のトピックになりました。

金属は非鉄金属と鉄に分けられ、鉄には鉄、マンガン、クロムが含まれます。鉄は硬くて延性があり、強い強磁性、良好な可塑性、熱伝導率を持ち、地球上に広く分布しています。鋳鉄、炭素鋼、ステンレス鋼などを含む鉄に基づくさまざまな合金が広く使用されています。

water-based rust inhibitor


鉄水ベースの抗ラスト剤は、水ベースのアンチラスト溶液であり、鉄、鉄、その他の材料を錆から効果的に保護できます。


1.鉄水ベースの錆阻害剤

鉄の水ベースの抗ラスト剤は一般に、腐食阻害剤、複合剤、アルカリ、湿潤剤などで構成されています。錆防止プロセスでコアの役割を果たす物質は腐食阻害剤であり、異なる腐食阻害剤は異なる腐食阻害メカニズムを持っています。腐食阻害剤のさまざまな組み合わせにより、錆予防性能に大きな違いが生じます。

一般的な無機腐食阻害剤には、亜硝酸ナトリウム、モリブデートナトリウム、タングステートナトリウム、ホウ酸、ホウ酸、リン酸塩などが含まれます。これらはすべて陽極酸化阻害剤です。モノカルボン酸、ジカルボン酸、高酸など、よく知られているカルボン酸塩など、より多くの種類の種類の有機腐食阻害剤があります。さらに、脂肪酸アミド、ホウ酸エステル、石油スルホン酸塩、アルキルコハクシン酸、陽イオンの第四師アマニウム沈着塩など。このタイプの腐食阻害剤には、窒素、リン、硫黄、酸素などの唯一のペア電子を含む元素が含まれており、金属表面に化学吸着層を直接形成できます。混合型の腐食阻害剤に属します。

ferrous water-based rust inhibitor


一般的な複合剤には、EDTA、リン酸塩などが含まれます。追加された複合剤の量と種類は、錆予防性能に大きな影響を与えます。

キレート剤は水中でカルシウムおよびマグネシウムイオンでキレートしますが、腐食阻害剤は遊離ナトリウムおよびカリウムイオンと反応してナトリウムまたはカリウム塩を形成します。単独のナトリウムとカリウム塩自体は泡であり、それらの吸着性能は、二重の塩の吸着性能ほど良くありません。吸着性能の低下により、錆予防性能が弱まります。錆耐性を高めることができる複合剤はごくわずかです。

湿潤剤は、表面張力を減らし、錆阻害剤の湿潤性能を改善する役割を果たします。ほとんどの腐食阻害剤自体は特定の表面活性を持っているため、一般的に湿潤剤を追加する必要はありません。

2.機器化学法

鉄錆阻害剤の分析は、錆阻害剤の研究開発において重要な役割を果たします。


赤外線分光法IR
赤外線分光法は、小分子とポリマー化合物の定性分析に広く使用されており、これは比較的単純で迅速な分析方法です。図1は、未知の物質の赤外線マッチングスペクトルです。一致するスペクトルを通して、未知の物質は、単菌のカルボキシレートに属するトリエタノールアミンオレイン酸石鹸であることがわかります。

Fig. 1 Infrared spectrum of Triethanolamine oleate soap
図1トリエタノールアミンオレア酸塩石鹸の赤外線スペクトル

核磁気共鳴計器NMR
核磁気共鳴は、錆阻害剤の腐食阻害剤を分析および試験することができます。図2は、腐食阻害剤の1H-NMRスペクトルを示しています。

Figure 2 NMR spectrum of benzotriazole
図2ベンゾトリアゾールのNMRスペクトル

GC-MSと組み合わせたガスクロマトグラフィマス分析
ガスクロマトグラフィーマス分光計を使用して、抗ラスト剤サンプルの揮発性溶媒を分析できます。図3は、水ベースの阻害剤のクロロホルム抽出物のGC-MSスペクトル、図4はスペクトルの14.88分の流出質量スペクトルであり、図5はスペクトルの14.88分の流出マッチングスペクトルです。一致するスペクトルを通して、水ベースの抗ラスト剤サンプルにはトリエタノールアミンホウ酸塩が含まれていると推測できます。
Figure 3 GC-MS spectrum of a mixture
図3混合物のGC-MSスペクトル


Figure 4 Mass Spectrogram of 14.88min Effluent Substance in GC-MS Spectrogram
図4 GC-MSスペクトログラムの14.88min排水物質の質量スペクトログラム

Figure 5 Matching map of 14.88min outflow substance in GC-MS map (Triethanolamine borate)
図5 GC-MSマップの14.88分流出物質のマッチングマップ(トリエタノールアミンホウ酸塩)

LC-MSと組み合わせた液体クロマトグラフィマス分光測定
液体クロマトグラフィマス分析は、有機腐食阻害剤、無機腐食阻害剤、複合剤などを含む錆阻害剤の極性化合物を特徴付けるために使用されます。図6は、水ベースの錆阻害剤のMSスペクトルです。このMSスペクトルを通じて、錆阻害剤には成分ポリカルボン酸に関する情報があることがわかります。
Figure 6 ESI spectrum of a water-based rust inhibitor
図6水ベースの錆阻害剤のESIスペクトル

液相イオンクロマトグラフィーIC
液相イオンクロマトグラフィーは、水ベースの腐食阻害剤の無機イオンを分析できます。図7は、水ベースの腐食阻害剤のICスペクトルです。図から、亜硝酸ナトリウムが錆阻害剤に含まれていることがわかります。
Figure 7 IC spectrum of a water-based rust inhibitor
図7水ベースの錆阻害剤のICスペクトル

機械加工などの産業における錆予防と環境保護に対する需要の増加に伴い、水ベースの錆阻害剤の錆防止性能も改善されています。重要な成分は、腐食阻害剤のタイプと組み合わせです。腐食阻害剤には多くの種類があります。単一の機器で正確に分析することは困難ですが、正確な分析データを取得するために複数の機器で接続分析を実施する必要があります。

さまざまな機器との接続分析は、金属アンチラスト剤の定性的および定量的分析を効果的に実行でき、顧客が関係する物質または機能のターゲット分析とパーソナライズされた設計計画を作成し、製品開発、製品生産の企業を支援することもできます。製品の事前調査およびその他の作業。

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