新型酸化缓蚀剂的合成及性能
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经硫脲改性后的酸化缓蚀剂的研究一、绪论1.1 研究背景1.2 研究目的1.3 研究意义二、硫脲改性的酸化缓蚀剂的制备及表征2.1 硫脲改性过程2.2 产品结构及表征方法2.3 影响因素分析三、改性酸化缓蚀剂的性能分析3.1 腐蚀抑制性能评价3.2 缓蚀机理分析3.3 耐热性、耐水性和流变性能测试四、改性酸化缓蚀剂的应用4.1 涂料添加剂4.2 水处理剂4.3 金属防锈剂五、总结与展望5.1 硫脲改性酸化缓蚀剂的优点5.2 未来研究方向5.3 结论注:该提纲仅供参考,具体内容可根据研究方向进行调整。
第一章绪论1.1 研究背景金属材料在各种工业生产过程中起着重要作用,但其易受到大气、水分和化学物质等外界环境的侵蚀和腐蚀,从而引起设备、构件或工具的性能下降、寿命缩短,甚至出现安全事故,造成严重经济损失。
因此,如何有效地抵抗金属腐蚀成为各项工业领域关注的热点问题。
酸化缓蚀剂是一种应用广泛的防腐材料,能够缓慢地向金属表面释放缓蚀物,从而形成一层保护膜,起到缓慢地延缓金属腐蚀的作用。
目前市场上供应的酸化缓蚀剂一般为无机硫酸盐类化合物,如硫酸铜、硫酸锌等。
然而,无机酸化缓蚀剂的缺点在于使用时需要较高的前处理温度、较大的剂量、而且容易出现环境污染问题。
此外,这些无机酸化缓蚀剂同时也表现出原料成本较高、稳定性较差等缺点。
因此,寻求一种新型酸化缓蚀剂,能够综合考虑到正确的缓蚀性能、良好的耐久性、环境友好性和低成本,十分必要。
1.2 研究目的本研究旨在开发一种新型的酸化缓蚀剂。
针对无机酸化缓蚀剂的不足,我们将以改性的硫脲为原料,制备一种新型的缓蚀剂,并对其进行全面的性能研究。
我们的目标是通过对改性酸化缓蚀剂的性能分析,探索其最佳用量、适用范围、缓蚀性能等,为工业生产的金属材料防腐提供可靠的技术支撑。
1.3 研究意义本研究的意义在于:1. 开发出一种效益更高的新型酸化缓蚀剂,可降低金属材料的腐蚀速率,延长金属材料使用寿命,有效提高工业生产效率和经济效益。
酰胺羧酸型缓蚀剂的合成及其缓蚀作用的研究酰胺羧酸型缓蚀剂是一种具有优良缓蚀特性的化学物质,它可以用作金属表面的防护剂,也可以用作清洁剂。
近年来,随着酰胺羧酸型缓蚀剂物理化学性质的研究不断深入,它可以用于宽泛的应用和产品开发中。
本文重点介绍了酰胺羧酸型缓蚀剂的合成方法和缓蚀性能。
酰胺羧酸型缓蚀剂是指以羧酸为酸性部分,以酰胺为基双酸中间体的有机缓蚀剂。
它的合成反应可表示为下面的反应式:RCO—NO + HO—COOH HO—CO—NH—CO—O—CO—R + H2O 其中,RCONO是酰胺中间体,HOCOOH是羧酸中间体。
在合成酰胺羧酸型缓蚀剂时,需要控制反应温度,一般在温度范围内控制50摄氏度。
需要使用表面活性剂,以有效地增加反应液的粘度,使酰胺羧酸型缓蚀剂更容易溶解于水中,从而提高反应速度,进而影响合成酰胺羧酸型缓蚀剂的效率。
酰胺羧酸型缓蚀剂具有优良的缓蚀性能,它可以有效地减缓金属表面腐蚀,降低金属受损的程度,维护金属表面的完整性。
此外,它还可以有效地抑制有机污染物的生成,可以有效地清除污垢,从而提高金属表面的洁净度。
此外,研究表明,由于酰胺羧酸型缓蚀剂释放出的甲烷类污染物比较低,它只释放少量的有机磷,没有毒害性,因此可以用于环境保护领域。
综上所述,酰胺羧酸型缓蚀剂在金属表面的保护和清洁方面具有良好的性能,而且对环境无害,因此可以在广泛的领域中应用。
然而,随着现代化工业的发展,有关酰胺羧酸型缓蚀剂的合成方法和缓蚀性能的研究还远远不够。
未来应当继续开展深入的研究,以增强酰胺羧酸型缓蚀剂在金属表面和环境保护方面的应用价值,从而更好地服务人类社会。
总之,酰胺羧酸型缓蚀剂是一种具有优良缓蚀特性的化学物质,可以用作金属表面的防护剂、清洁剂,也可以在环境保护方面得到应用。
该类缓蚀剂可以有效地维护金属表面完整性,防止有机污染物的生成,而且安全无害。
然而,酰胺羧酸型缓蚀剂的合成方法和缓蚀性能的研究还需要深入,以提高其在金属表面和环境保护方面的应用价值。
一种咪唑啉类抗高温酸化缓蚀剂的制备与性能评价熊颖;陈大钧;张磊;吴文刚;王君【期刊名称】《钻采工艺》【年(卷),期】2007(030)004【摘要】对于复杂井的酸化作业,许多缓蚀剂表现出较差的抗高温能力,缓蚀性能不好.如果通过增加缓蚀剂用量来增强缓蚀剂对井下管柱的保护作用,不仅会增加酸化作业成本,而且还会对酸化效果产生不利影响.同时,一些缓蚀剂与地层离子不相容,常常引起对地层的伤害问题.因此,亟需开发出与地层离子相容性好、能抗高温、缓蚀性能好的缓蚀剂.文中以油酸、二乙烯三胺为主要原料,通过缩合脱水反应合成了一种油酸咪唑啉.将该油酸咪唑啉与甲醛、表面活性剂LSN、OP-10和有机溶剂T进行复配,制备出了一种抗高温的酸化用缓蚀剂,并对缓蚀剂的酸溶性、与地层离子的相容性、缓蚀性能等进行了评价.评价结果表明:该缓蚀剂的酸溶性较好,与地层离子有很好的相容性,能抗高温,在盐酸和土酸中均表现出了优良的缓蚀性能.【总页数】4页(P141-143,146)【作者】熊颖;陈大钧;张磊;吴文刚;王君【作者单位】西南石油大学化学化工学院;西南石油大学化学化工学院;西南油气田公司川西北气矿;西南石油大学化学化工学院;西南石油大学化学化工学院【正文语种】中文【中图分类】TE357.22【相关文献】1.一种新型油井高温酸化缓蚀剂SYB的制备及性能评价 [J], 田发国;李建波;颜紫霖;殷留义;全红平2.一种咪唑啉缓蚀剂的制备方法及其性能评价 [J], 白李;冯拉俊;卢永斌3.一种新型抗高温酸化缓蚀剂的制备与性能评价 [J], 李小可;熊颖;陈大钧4.一种新型油井高温酸化缓蚀剂SYB的制备及性能评价 [J], 无5.一种新型高温酸化缓蚀剂的制备及性能评价 [J], 张朔;李洪俊;徐庆祥;马田力;李楠因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
四希夫碱-双曼尼希碱的合成及酸化缓蚀性能李建波;吕杰;符罗坪;曾波【摘要】以水杨醛、二乙烯三胺、丙酮和甲醛为原料,通过Schiff反应合成希夫碱中间体(SBI),再通过Mannich反应合成了一种四希夫碱-双曼尼希碱(FSDM),对其结构进行红外表征.通过原子吸收分光光度法探究缓蚀剂在质量分数为15%盐酸溶液中缓蚀效果随时间的变化,结果表明SBI的缓蚀效果随时间变化不明显,而FSDM 的缓蚀效果随时间增加而增加;通过电化学方法评价合成产物的缓蚀性能,在低浓度下FSDM的缓蚀效果要优于SBI,高浓度下无明显差异.室温下,浓度为100 mg/L 时,FSDM的缓蚀率为58%,SBI的缓蚀率为52%;浓度为1000mg/L时FSDM的缓蚀率为93%,SBI的缓蚀率为95%.通过原子力显微镜观察钢片腐蚀形貌,并探究缓蚀剂在钢片表面吸附情况;最后通过量子化学计算分析其缓蚀机理.【期刊名称】《精细石油化工》【年(卷),期】2018(035)006【总页数】7页(P25-31)【关键词】四希夫碱-双曼尼希碱;缓蚀剂;合成;电化学【作者】李建波;吕杰;符罗坪;曾波【作者单位】西南石油大学化学化工学院,四川成都610500;西南石油大学化学化工学院,四川成都610500;西南石油大学化学化工学院,四川成都610500;西南石油大学化学化工学院,四川成都610500【正文语种】中文【中图分类】TE983酸化压裂是油气田重要的增产措施,同时,酸化过程也会造成井筒管壁、采油管道等严重腐蚀,带来严峻的安全问题和经济损失[1-2]。
防止酸化对管线的腐蚀,最经济有效的方法是在酸化压裂液中添加缓蚀剂,从而起到延缓腐蚀,增加设备使用周期等作用。
目前,常用的酸化缓蚀剂中曼尼希碱类和席夫碱类所占比例较大,并且多采用单曼尼希碱或席夫碱作主剂[6-7],为了进一步提升其缓蚀性能,笔者以席夫碱中间体,甲醛、丙酮为原料进行曼尼希反应,合成了一种双曼尼希碱,并对其缓蚀性能进行分析。
曼尼希碱酸化缓蚀剂的合成及性能评价1.绪论主要介绍曼尼希碱酸化缓蚀剂的背景及研究意义,同时简述现有研究成果,并指出本文的研究内容和意义。
2.实验部分2.1 合成曼尼希碱酸化缓蚀剂介绍合成曼尼希碱酸化缓蚀剂的化学结构及合成步骤。
重点介绍反应条件和操作细节。
2.2 表征分析主要包括晶体结构分析、红外光谱、核磁共振等表征方法,以及物化性质的测定。
3.性能评价3.1 缓蚀性能测试通过电化学方法和失重法测试缓蚀剂的缓蚀性能,比较曼尼希碱酸化缓蚀剂与市售缓蚀剂的差异,并探究其缓蚀机理。
3.2 热稳定性测试以热失重分析法和热重分析法为基础,测试曼尼希碱酸化缓蚀剂的热稳定性,探究其在高温条件下的应用前景。
4.结果与讨论综合以上实验结果,对曼尼希碱酸化缓蚀剂的性能进行分析和总结。
依据实验结果,探讨其在实际应用中的优势和不足,并提出改进措施。
5.结论对本文的研究进行总结,强调曼尼希碱酸化缓蚀剂在实际应用中的重要性,并指出其未来的研究方向。
同时,总结并感谢参与本研究的人员。
第一章:绪论曼尼希碱酸化缓蚀剂是一种常见的缓蚀剂,被广泛用于各种金属材料的防腐、防锈处理中。
它的缓蚀机理是通过在金属表面形成一层保护性的氧化物或者盐类膜来降低金属的腐蚀速率。
与传统的缓蚀剂相比,曼尼希碱酸化缓蚀剂在缓蚀效率和环境安全性等方面有着更为优越的性能,因此受到越来越多人的关注。
然而,目前市场上的曼尼希碱酸化缓蚀剂仍存在某些局限性,如缓蚀效率不高、热稳定性差等,这给其实际应用带来了一定的限制。
因此,对其进行研究和改进显得尤为必要和重要。
本文的研究目的是合成并评价新型的曼尼希碱酸化缓蚀剂,通过与市售缓蚀剂的对比,详细研究其缓蚀性能以及热稳定性,为其实际应用提供参考和指导。
本文主要包括五个部分:第一章是绪论,主要介绍曼尼希碱酸化缓蚀剂的背景及研究意义,以及本文的研究内容、目的和结构。
第二章是实验部分,主要介绍曼尼希碱酸化缓蚀剂的制备过程和表征分析,包括合成方法、化学结构表征以及物理化学性质测定等。
2013年5月申慷尼等.新型硫脲类酸化缓蚀剂的合成与性能评价25新型硫脲类酸化缓蚀剂的合成与性能评价申慷尼,李克华,姜红娟,肖鹏(长江大学化学与环境工程学院,湖北荆州434023)[摘要]以硫脲、苯甲醛、苯乙酮为原料,经曼尼希反应缩合,制备新型酸化缓蚀剂SK-17。
采用正交试验,确定了最佳合成工艺条件:醛酮胺物质的量比为1.6:1.2:1,反应温度100℃,反应时间8h,体系pH为2。
采用静态腐蚀速度法对缓蚀剂s K一17进行评价,在s K一17加量1%,40℃和4h下,N80钢片在15%盐酸和土酸(12%H C I+3%H F)中的腐蚀速率分别为1.020和0.875s/(m2h),说明S K一17具有优异的缓蚀性能。
通过电化学方法检验,主剂是以抑制阳极腐蚀过程为主的酸化缓蚀剂。
主剂在N80钢片上的吸附符合Langm ui r等温吸附,吸附是白发过程,且同时存在物理吸附和化学吸附。
[关键词]缓蚀剂硫脲酸化曼尼希碱油井开采的过程中,酸化是不可缺少的环节,它有效地疏通油流通道,降低油流阻力,达到提高采收率的目的…。
但管道在酸化液盐酸或土酸的作用下腐蚀严重,造成巨大的经济损失。
因此,合成性能优良的酸化缓蚀剂具有重要意义。
目前我国使用的酸化缓蚀剂主要有:季铵盐、咪唑啉、炔醇、曼尼希碱等拉J。
其中曼尼希碱由于用量小,酸溶性好,缓蚀性能高而被广泛使用。
本研究以硫脲作为曼尼希碱的合成原料,其价格便宜,来源广,且原料中S与Fe原子易结合,可抑制Fe的腐蚀,具有良好的缓蚀效果。
1试验1.1试剂与仪器苯乙酮、硫脲,分析纯,天津市福辰化学试剂厂;苯甲醛,分析纯,天津市百世化工有限公司;盐酸,分析纯,武汉市中天化工有限公司;无水乙醇,分析纯,天津市红岩试剂厂。
N i col e t6700型傅里叶红外光谱仪,美国T her m o Fi sher Sci ent i f i c公司;C H l660C型电化学分析仪,上海辰华仪器有限公司;三口烧瓶、温度计、回流冷凝管,荆州市飞洪化玻器械有限公司;静态挂片腐蚀测定仪。
喹啉型双季铵盐酸化缓蚀剂的合成与性能评价郑云香;王向鹏;燕玉峰;吴伟【摘要】以喹啉和双卤代烃为原料经季铵化反应合成了三种喹啉型双季铵盐酸化缓蚀剂:溴化1,4-二喹啉丁烷(Q4 Q)、溴化1,6-二喹啉己烷(Q-6 Q)和溴化1,8-二喹啉辛烷(Q-8-Q),采用核磁共振氢谱对其结构进行表征.采用失重法,电化学方法和SEM等方法研究了三种产物在15% HCl溶液中对N80钢的缓蚀性能.结果表明,Q8-Q的缓蚀性能最佳;双季铵盐Q-8-Q与肉桂醛(CA)最佳复配比为cQ8-Q∶cCA=1∶1.在15%HCl,90℃条件下,6 mmol/L该复配缓蚀剂对N80钢片的缓蚀率达99.79%,缓蚀性能优良;缓蚀剂分子在N80钢片表面形成一层保护膜;该复配缓蚀剂能有效抑制酸液对N80钢表面的腐蚀,是一种以抑制阴极反应为主、属“负催化效应”作用机理的混合型缓蚀剂.【期刊名称】《腐蚀与防护》【年(卷),期】2015(036)001【总页数】5页(P14-18)【关键词】N80钢;双季铵盐;酸化缓蚀剂;缓蚀率【作者】郑云香;王向鹏;燕玉峰;吴伟【作者单位】中国石油大学(华东)理学院,青岛266580;中国石油大学(华东)化学工程学院,青岛266580;中国石油大学(华东)理学院,青岛266580;中国石油大学(华东)理学院,青岛266580【正文语种】中文【中图分类】TG174.42酸化和酸压是扩大油气通道、提高油气层渗透率的重要措施[1],在此过程中为了防止酸液对金属的腐蚀,通常在腐蚀介质中加入少量的酸化缓蚀剂[2-3]。
近年来,由于对环境质量要求的提高,研发一种新型高效、环境保护型的酸化缓蚀剂成为目前亟待解决的问题之一。
有机含氮杂环化合物是目前应用较多的高温酸化缓蚀剂,其中双季铵盐因具有溶解性好、吸附中心多、毒性小同时兼具杀菌作用而具有广阔的应用前景[4]。
肉桂醛由于具有绿色低毒、易生产、易降解、产量高等诸多优点,近年来在酸洗和油井酸化过程中也受到了广泛的关注[5]。
丙二胺型双曼尼希碱酸化缓蚀剂的缓蚀性能摘要:丙二胺型双曼尼希碱酸化缓蚀剂是一种广泛应用于金属材料缓蚀保护的化合物,其在水体系中具有良好的可溶性和稳定性。
通过文献调查和实验研究,本文对丙二胺型双曼尼希碱酸化缓蚀剂的缓蚀性能进行了分析和探究。
基于此,本篇文章对丙二胺型双曼尼希碱酸化缓蚀剂的缓蚀性能进行研究,以供参考。
关键词:1,2-丙二胺;1,3-丙二胺;双曼尼希碱;缓蚀效果;吸附作用引言本文主要研究丙二胺型双曼尼希碱酸化缓蚀剂的缓蚀性能。
金属材料在工业制造、贮藏、运输和使用过程中易受到腐蚀的影响,导致材料的损耗、强度降低以及安全隐患。
因此,研究缓蚀剂的性能和应用是保证金属材料长期稳定使用的重要手段。
1丙二胺型双曼尼希碱酸化缓蚀剂是一种常用的金属材料缓蚀剂,具有优异的缓蚀效果、易于使用、适用范围广、环保性好等诸多优点。
在海洋环境、工业循环水等强腐蚀介质中,丙二胺型双曼尼希碱酸化缓蚀剂具有重要的应用价值。
然而,为了保证其缓蚀效果,需要根据具体情况确定合适的使用浓度和使用时间,并配合其它腐蚀控制措施,确保最优的缓蚀效果。
在使用过程中,还需要加强对金属材料的预防维护,确保其长期稳定使用。
综合而言,丙二胺型双曼尼希碱酸化缓蚀剂在金属材料的腐蚀保护领域具有广泛的应用前景和推广价值。
2试验2.1试验材料试验材料为N80钢,试样尺寸为50mm×10mm×3mm,试验中使用的试剂主要有无线乙醇、甲醇、丙酮、苯酚、聚苯二甲酸、1,2-丙二胺、1,3-丙二胺和盐酸。
在三级瓶中加入一定量的1,2-丙二胺,贫乙醇作为溶剂,混入盐酸溶液中,将系统pH调节至2~3,然后加入一定比例的聚磷脂和苯酚,控制温度90°C并加热11h,得到均匀的浅橙色液体,冷却和停止用浅黄色沉淀后,用差标准3过滤后,再用真空干燥,得到乳白色固体,即1,2-丙二胺。
2.2试验方法2.2.1 使用上海 CHI760E 电化学站进行电化学测试,以测试极化和电化学电阻谱。