从绿色植物中提取有效成分作为缓蚀剂详解.ppt

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从绿色植物中提取有效成分作为缓蚀剂详解

从绿色植物中提取有效成分作为缓蚀剂的研究 学 生:李强 指导教师:郑兴文 目 录 1.研究背景 2.实验内容和方法 3.结果讨论与分析 4.结论 1. 研究背景 缓蚀剂是添加到腐蚀介质中能作用于金属表面以阻止金属腐蚀或降低金属腐蚀速率的物质。 绿色环保和可持续发展是时代的主题,对于缓蚀剂的研究和开发也不例外,越来越多的缓蚀剂,由于其毒性和环境不友好性,其使用受到限制。开发绿色环保型缓蚀剂成为时代发展的要求。 从天然植物中提取缓蚀剂,由于其绿色环保、生物相容性好,受到缓蚀剂研究工作站的关注,已有许多植物被研究从中提取缓蚀剂,但相比于丰富的植物资源,这方面的研究还需要投入更多。 2.1 研究内容 (1)植物缓蚀剂提取方法的筛选; (2)通过失重法、电化学方法和表面分析法,对鱼腥草和枇杷叶提取液在硫酸溶液中对碳钢的缓蚀性能进行研究; (3)通过等温方程和动力学分析,对鱼腥草和枇杷叶提取液在硫酸溶液中对碳钢的缓蚀机理进行研究。 2.2 实验方法 1、缓蚀剂的提取方法 (1)乙醇提取 (2)酸浸取 2、缓蚀性能的表征方法 (1)失重法 (2)电化学方法 (2)表面分析法 2、缓蚀机理的研究方法 (1)吸附等温方程 (2)动力学分析 3.1 缓蚀液提取方法选取 3.2.1 鱼腥草提取液的电化学曲线 3.2.2 鱼腥草提取液的失重数据 3.2.2 鱼腥草提取液的失重数据 3.2.4 鱼腥草提取液表面分析 3.2.4 鱼腥草提取液的动力学分析 3.2.5 鱼腥草提取液的吸附等温方程 Langmuir 等温方程: 3.3.2 枇杷叶提取液的失重数据 3.3.2 枇杷叶提取液的吸附等温方程 3.3.3 枇杷叶提取液的动力学分析 3.4.1枇杷叶与碘化钾缓蚀协同效应动电位极化曲线 3.4.2枇杷叶与碘化钾缓蚀协同效应的失重实验数据 3.4.3枇杷叶与碘化钾缓蚀协同效应的提取液表面分析 4 研究结论 * * * * 四川理工学院毕业答辩 不同提取方法的鱼腥草提取液的电化学阻抗 298K下碳钢电极在不同浓度鱼腥草提取液中的电化学阻抗图 298K下碳钢电极在不同浓度鱼腥草提取液中的动电位极化曲线 浓度 失重腐蚀速度(g·m-2·h-1) 缓蚀效率IE(%) 覆盖度 Kb 13.0486 / / 5 2.8561 78.11 0.7811 10 1.9707 84.9 0.849 25 1.0357 92.06 0.9206 50 0.4978 96.19 0.9619 100 0.2322 98.22 0.9822 浓度的影响 温度的影响 温度 实验体系 失重腐蚀速度(g·m-2·h-1) 缓蚀效率 (%) 298 Kb 13.0486 / 100g/L 0.2322 98.22 308 Kb 21.21 / 100g/L 0.42 98.04 318 Kb 41.00 / 100g/L 1.65 95.98 328 Kb 58.38 / 100g/L 4.80 91.78 298K 308K 318K 328K 空白 缓蚀剂 空白 缓蚀剂 体系 A 活化能 Kb 2.91×108 41.96 100g/L 1.37×1014 84.81 Arrhenius方程: 3.3.1枇杷叶提取液的电化学曲线 298K下碳钢电极在不同浓度枇杷叶提取液中的电化学阻抗图 298K下碳钢电极在不同浓度枇杷叶提取液中的动电位极化曲线 298 KB 12.4785 / / 5 4.2066 66.29 0.6629 10 2.9294 76.52 0.7652 25 1.9803 84.13 0.8413 50 1.2162 90.25 0.9025 100 0.5629 95.49 0.9549 308 KB 26.2465 / / 5 7.7169 70.6 0.706 10 5.4838 79.11 0.7911 25 3.9276 85.04 0.8504 50 2.9121 88.9 0.889 100 1.281 95.12 0.9512 318 KB 37.9249 / / 5 17.128 54.84 0.5484 10 11.2745 70.27 0.7027 25 9.0994 76.01 0.7601 50 6.846 81.95 0.8195 100 3.9758 89.52 0.8952 328 KB 60.8931 / / 5 40.6546 33.24 0.3324 10 23.2269 61.86 0.61

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