本品主要用作金属(如银、铜、铅、镍、锌等)的防锈剂和缓蚀剂,广泛用于防锈油(脂)类产品中,多用于铜及铜合金的气相缓蚀剂、润滑油添加剂、循环水处理剂、汽车防冻液。本品也可与多种阻垢剂、杀菌灭藻剂配合使用,尤其对封闭循环冷却水系统缓蚀效果甚佳。
白色颗粒或粉末,可加工成大片状、小片颗粒状、柱状、精细颗料状、粉状。
用于防锈油(脂)类产品中,对铜及其合金,银及其合金的防腐蚀效果特别明显,多用于铜及铜合金的气相缓蚀剂,
循环水处理剂,汽车防冻液,照相防雾剂,高分子稳定剂,植物生长调节剂,润滑油添加剂等。
苯丙三氮唑也可做为铬雾扼制剂用于镀铬工业中,防止铬雾的产生及危害。增加镀件的光亮度。
本品也可与多种阻垢剂,杀菌灭藻剂配合使用。
苯丙三氮唑也是优良的紫外线吸收剂,吸收波长290-390纳米。可用于户外涂料添加剂,明显降低颜(涂)料因紫外线破坏引起的褪色。
吊车的种类:A.可移动式:汽车吊、履带吊、行吊等。 B.固定式:码头吊、塔吊、龙门吊等。 吊车这个名称是统一的一个称号。 通常所说的吊车多指汽车吊、履带吊、轮胎吊。 用途:广泛用于港口、车间、工地等地...
方管广泛应用于幕墙、装修装饰、建筑、机械、煤矿、化工、铁道车辆、汽车工业、公路、桥梁、集装箱、体育设施、农业机械、等制造工业。
基本的青铜器知识:青铜器是由青铜合金(红铜与锡的合金)制成的器具,诞生于人类文明时期的青铜时代。青铜器在世界各地均有出现,是一种世界性文明的象征。最早的青铜器出现于6000年前的古巴比伦两河流域。苏美...
英文名:1H-Benzotriazole, 1,2,3 Benzotiazol. BZT.
别名:苯三唑,连三氮杂茚。
分子式(Formula): C6H5N3
化学式 分子量(Molecular Weight): 119.12
CAS No.: 95-14-7
物化性质(Physical Properties)
1、色度:80号;
2、纯度:99.45%;
3、水份:0.061%;
4、灰份:0.041%;
5、熔点:97.09℃;
6.沸点:201-204℃
7、PH值:5.8;
8、溶解性:溶于热水,醇,苯及其他多数有机溶剂。易溶于碱性水溶液中,在中性冷水中溶解约 1.0g/l.
9. 稳定性:对酸碱,氧化/还原剂稳定。
毒性:LD50(小鼠/口服)937mg./kg.
质量指标(Specification)
外观(Appearance): 白色针状或颗粒状
含量(Purity): ≥99.5%
包装(Package): 20/袋
一般铜缓蚀剂有两种,1、苯骈三氮唑(BTA)2、甲基苯骈三氮唑(TTA)3、巯基苯骈噻唑钠盐(MBT)
纯品系白色颗粒或粉末,是4-甲基苯骈三氮唑与5-甲基苯骈三氮唑的混合物,熔点80-86℃,难溶于水,溶于醇、苯、甲苯、氯仿等有机溶剂,可溶于稀碱液。
本文简述了铜缓蚀剂在铜管腐蚀与防止过程中造膜的成功应用,指出了单一铜缓蚀剂造膜存在的弊端和解救方法。
. . 玄武岩的基本知识及用途 玄武岩 是一种基性喷出岩 , 由火山喷发出的岩浆在地表冷却后 凝固而成的一种致密状或泡沫状结构的岩石, 属于岩浆岩。其岩石结 构常具气孔状、杏仁状构造和斑状结构,有时带有大的矿物晶体,未 风化的玄武岩主要呈黑色和灰色,也有黑褐色、暗紫色和灰绿色的。 玄武岩体积密度为 2.8~3.3g/cm3,结构致密的其压缩强度很大,可 达到 300MPa,甚至更高,但是如果带有晶体杂质及气孔时则强度会 有所降低。 玄武岩的组成:玄武岩的化学成分主要是二氧化硅、 三氧化二铝、 氧化铁、氧化钙、氧化镁(还有少量的氧化钾、氧化钠) ,其中 SiO2 含量最高,一般含量在 45%~52%之间,其中 K2O+Na2O含量较侵入 岩略高, CaO、Fe2O3+FeO、MgO 含量较侵入岩略低。 玄武岩的用途: 玄武岩是一种优质的交通建筑用石, 特别是建筑 修筑公路、铁路、港口码头
《绿色铜缓蚀剂》结合作者二十多年来开展绿色缓蚀剂的研究工作,系统地论述了绿色铜缓蚀剂的特点及发展,并详细介绍了聚天冬氨酸、聚环氧琥珀酸、植酸、3-氨基-1,2,4-三氮唑、羧甲基纤维素钠等几种绿色缓蚀剂对铜和铜合金的缓蚀效果及作用机理,同时也提出了一些新颖的防腐蚀技术如自组装膜技术等应用于铜和铜合金的防腐蚀。
该书可供腐蚀与防护领域的学生、科研工作者和企业技术人员参考,也可供从事精细化工等方面的技术人员参考。
第1章绿色缓蚀剂研究进展001
1.1聚环氧琥珀酸001
1.2聚天冬氨酸002
1.3植酸003
1.4结束语004
参考文献004
第2章铜及其合金缓蚀剂综述006
2.1铜缓蚀剂006
2.1.1无机盐类缓蚀剂006
2.1.2有机化合物类缓蚀剂007
2.1.3天然高分子缓蚀剂008
2.2缓蚀剂的协同效应008
2.3结束语008
参考文献008
第3章聚天冬氨酸与钨酸钠010
3.1绿色水处理缓蚀剂聚天冬氨酸的研究进展010
3.1.1引言010
3.1.2聚天冬氨酸对碳钢的缓蚀作用研究010
3.1.3聚天冬氨酸对铜的缓蚀作用研究011
3.1.4聚天冬氨酸对铜合金的缓蚀作用研究011
3.1.5结束语012
参考文献012
3.2聚天冬氨酸的吸附行为与缓蚀性能研究013
3.2.1引言013
3.2.2实验方法013
3.2.3实验结果与讨论015
3.2.4小结019
参考文献020
3.3复配聚天冬氨酸与钨酸钠缓蚀性能研究022
3.3.1引言022
3.3.2实验方法022
3.3.3实验结果与讨论022
3.3.4小结034
参考文献034
3.4光电化学法研究聚天冬氨酸与钨酸钠的缓蚀作用035
3.4.1引言035
3.4.2实验方法036
3.4.3结果与讨论037
3.4.4小结044
参考文献045
3.5光电化学研究腐蚀离子对铜的腐蚀共同作用045
3.5.1引言045
3.5.2实验方法045
3.5.3腐蚀离子对铜腐蚀作用的研究046
3.5.4小结055
参考文献055
3.6SERS对铜缓蚀剂作用及机理的研究056
3.6.1引言056
3.6.2实验方法056
3.6.3实验结果与讨论057
3.6.4小结060
参考文献061
第4章聚环氧琥珀酸063
4.1绿色水处理药剂聚环氧琥珀酸的研究进展063
4.1.1引言063
4.1.2聚环氧琥珀酸的合成研究063
4.1.3PESA阻垢性能064
4.1.4PESA缓蚀性能065
4.1.5结束语065
参考文献065
4.2聚环氧琥珀酸的吸附行为与缓蚀性能研究067
4.2.1引言067
4.2.2实验方法067
4.2.3实验结果与讨论068
4.2.4小结070
参考文献071
4.3复配聚环氧琥珀酸对模拟冷却水中铜及其铜合金的缓蚀作用071
4.3.1引言071
4.3.2实验方法072
4.3.3实验结果与讨论072
4.3.4小结078
参考文献079
4.4复配聚环氧琥珀酸对3% NaCl溶液中铜及其铜合金的缓蚀作用079
4.4.1引言079
4.4.2实验部分079
4.4.3实验结果与讨论080
4.4.4小结087
4.5光电化学法研究聚环氧琥珀酸与钨酸钠的缓蚀作用087
4.5.1引言087
4.5.2实验方法089
4.5.3实验结果与讨论090
4.5.4小结096
参考文献097
第5章植酸098
5.1新型绿色缓蚀剂植酸的研究进展098
5.1.1植酸的介绍098
5.1.2植酸对钢铁的缓蚀作用098
5.1.3植酸对铜和铜合金的缓蚀作用099
5.1.4植酸对镁合金的缓蚀作用099
5.1.5结束语100
参考文献100
5.2实验部分101
5.2.1实验材料与设备101
5.2.2实验方法101
5.3实验结果讨论101
5.3.1植酸自组装膜对白铜缓蚀作用的研究101
5.3.2植酸自组装膜对白铜缓蚀作用的光电化学研究104
5.3.3植酸自组装膜对黄铜缓蚀作用的研究107
参考文献112
5.4小结113
第6章3-氨基-1,2,4-三氮唑114
6.13-氨基-1,2,4-三氮唑对铜的缓蚀性能研究114
6.1.1引言114
6.1.2实验部分115
6.1.3实验结果与讨论115
6.1.4小结128
参考文献129
6.23-氨基-1,2,4-三氮唑对白铜的缓蚀性能研究130
6.2.1引言130
6.2.2实验方法131
6.2.3实验结果与讨论131
6.2.4小结140
参考文献141
6.33-氨基-1,2,4-三氮唑对黄铜的缓蚀性能研究142
6.3.1引言142
6.3.2实验方法142
6.3.3实验结果与讨论142
6.3.4小结150
参考文献151
6.43-氨基-1,2,4-三氮唑自组装膜对铜合金缓蚀作用的研究151
6.4.1引言151
6.4.2实验方法151
6.4.3实验结果与讨论152
参考文献165
6.5总结166
6.6展望167
第7章羧甲基纤维素钠168
7.1羧甲基纤维素钠对纯铜的缓蚀性能研究168
7.1.1引言168
7.1.2实验部分169
7.1.3实验结果与讨论169
7.1.4小结177
参考文献178
7.2羧甲基纤维素钠对铜合金的缓蚀性能研究180
7.2.1引言180
7.2.2实验部分180
7.2.3实验结果与讨论181
7.2.4小结186
参考文献187
7.3羧甲基纤维钠的阻垢性能研究188
7.3.1引言188
7.3.2实验方法188
7.3.3实验结果与讨论189
7.3.4小结192
参考文献192
铜银缓蚀剂BTA可以吸附在金属表面形成一层很薄的膜,保护铜及其它金属免受大气及有害介质的腐蚀;铜缓蚀剂BTA在循环冷却水系统中可与多种阻垢剂、杀菌灭藻剂配合使用,对循环冷却水系统缓蚀效果良好,在循环水中用量为2-4mg/L。BTA也可以作为铜银的防变色剂、汽车冷却液、润滑油添加剂。
铜缓蚀剂MBT可以作为循环冷却水系统中的铜缓蚀剂。铜缓蚀剂MBT缓蚀作用主要依靠和金属铜表面上的活性铜原子或铜离子产生一种化学吸附作用;或进而发生螯合作用从而形成一层致密而牢固的保护膜,使铜材设备得到良好的保护,使用量一般为4mg/L,MBT也可以用作增塑剂、酸性镀铜光度剂等使用。
铜缓蚀剂TTA用醇或碱溶解后加入到循环水中,水中本品浓度为2-10mg/L,若水系统中的有色金属已严重腐蚀,可以按正常浓度5-10倍加入本品以使系统迅速钝化。
盐酸酸洗缓蚀剂应用的前提为清洗介质为盐酸、硫酸、氨基磺酸,清洗对象的基材为黑色金属。盐酸酸洗缓蚀剂适用于各种型号的高中低压锅炉的酸洗,以及大型设备,管道的酸洗。酸液中腐蚀性能(加药量为1-3‰) 腐蚀速度≤1g/m.h。
使用时将酸洗缓蚀剂按比例加入到稀释好的酸液中,开启循环泵循环清洗,清洗的过程中补加酸液时按比例补加酸洗缓蚀剂.
成分 | 代号 | 含量 | 说明 |
羟基乙叉二膦酸 | HEDP | 20-25% | |
羟基乙叉二膦酸.2钠 | HEDP.2Na | 3-6% | |
聚丙烯酸 | PAA | 1-3% | 分子量3000左右 |
水 | 余量 |