山梨酸钾对Q235钢在NaCl溶液中的缓蚀及其协同作用

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山梨酸钾,又名2,4-己二烯酸钾,常应用于食品工业中的防腐剂,具有环保、无毒和可食用等特点。故而,山梨酸钾可作为绿色环保型缓蚀剂的最佳选择。本工作以山梨酸钾为研究对象,Q235钢为试验金属,采用失重法、动电位极化测试、线性极化测试、电化学阻抗谱(EIS)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)及紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)等手段,探究了0.5 mol/L的NaCl溶液中,山梨酸钾对Q235钢的缓蚀行为及其与Zn2+的协同效应,并探讨其缓蚀协同机理。主要研究结论如下:1.山梨酸钾在0.5 mol/L NaCl溶液中对Q235钢具有一定的缓蚀作用,缓蚀效率随山梨酸钾浓度的增加而增加,最大缓蚀效率值仅为38.37%;山梨酸钾与Zn2+复配使用时,缓蚀效果均得到了极大的提高。当60 mg/L Zn2+添加到0.16 mol/L的山梨酸钾溶液中,其缓蚀效率值高达91.03%,说明山梨酸钾与Zn2+之间存在缓蚀协同效应。2.山梨酸钾及其与Zn2+复配物均属于阳极型缓蚀剂,但是山梨酸钾与Zn2+的复配物,可同时抑制Q235钢电极的阴、阳极腐蚀反应,且Tafel斜率表明氯离子对山梨酸钾控制阳极反应上具有极大的抑制作用;EIS测试表明,山梨酸钾可在电极表面形成吸附膜,并控制双电层处的电荷传递过程。当山梨酸钾与Zn2+复配时,电荷转移电阻Rct和模量|Z|值进一步增大,双电层电容Cdl值减小,说明山梨酸钾与Zn2+复配物在电极表面形成了更加紧凑、致密的保护层;线性极化测试表明,山梨酸钾溶液中添加Zn2+后,极化电阻Rp值显著增大,说明Zn2+有助于增强山梨酸钾对Q235钢的腐蚀抑制作用。3.山梨酸钾及其与Zn2+复配物在Q235钢表面的吸附均符合Freundlich吸附等温线。山梨酸钾溶液中添加Zn2+后,吸附平衡常数Kads增大,吉布斯自由能?G°ads减小,表明Zn2+增强了山梨酸钾在Q235钢表面的吸附作用。此外,山梨酸钾及其与Zn2+复配物在Q235钢表面的吸附均属于自发的物理吸附。4.单独使用山梨酸钾时,Q235钢试样表面发生腐蚀,并覆盖一层蓝黑色腐蚀产物,试样表面主要形成山梨酸钾吸附膜和铁的氧化物/氢氧化物层;山梨酸钾与Zn2+复配使用时,Q235钢试样表面光亮、平整,无任何腐蚀产物层,该保护膜主要由山梨酸钾吸附膜、铁的氧化物/氢氧化物层和Zn(OH)2沉淀膜组成。5.在NaCl溶液中,山梨酸钾与葡萄糖酸钙同样具有一定的缓蚀协同作用,而与Mg2+则具有拮抗作用。
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