Исследование 1-(4-изогексилфенокси)-3-пропилпиридиний и 1-(4-изогексилфенокси-2-диэтиламинометил)-3-пропилпиридиний бромидов в качестве ингибиторов кислотной коррозии

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription or Fee Access

Abstract

Приведены результаты противокоррозионных гравиметрических исследований пиридиновых солей: 1-(4-изогексилфенокси-)-3-пропилпиридиний бромида (I) и 1-(4-изогексилфенокси-2-диэтиламиномстил-)-3-пиридиний бромида (II) на стали Ст.3 в 0.5 Н Н2SO4. Изучено влияние температуры (298, 303, 313, 323, 333 К) и концентрации соединений (0.025, 0.05 и 0.1 г/л) на скорость коррозии и защитный эффект (время испытаний – 3 ч). Установлено, что соединения I и II (особенно II) обладают высокими ингибиторными свойствами: степень защиты стали Ст. 3 от коррозии при их концентрации 0,1 г/л в среднем составляет 96%. Подсчитаны термодинамические параметры процесса (DG, DH и DS), и высказаны соображения относительно блокировочного механизма защиты поверхности металла от коррозии.

Full Text

Restricted Access

About the authors

M. Р. Байрамов

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
Azerbaijan, Баку

М. A. Джавадов

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
Azerbaijan, Баку

Г. М. Мехтиева

Бакинский государственный университет

Author for correspondence.
Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
Azerbaijan, Баку

М. А. Агаева

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
Azerbaijan, Баку

Г. М. Гасанова

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
Azerbaijan, Баку

A. Г. Набиева

Бакинский государственный университет

Email: mehdiyeva_gm@mail.ru
Azerbaijan, Баку

References

  1. Mehdiyeva G.M, Bairamov M.R., Hosseinzadeh Sh.B., Hasanova G.M. // Turk. J. Chem. 2020. № 3. P. 668.
  2. Tsoeunyane M.G., Makhatha M.E., Arotiba O.A. // Intern. J. of Corrosion. 2019. Article ID 7406409: 12.
  3. Rbaa M., Galai M., Benhiba F., Obot I.B. et al. // Ionics. 2019. V. 25. P. 3473.
  4. Chakravarthy M.P., Mohana K.N. // ISRN Corrosion. 2014. Article ID 687276.
  5. Abd El-Lateef H.M., Tantawy A.H., Abdelhamid A.A. // J. of Surfactants and Detergents. 2017. V. 20. P. 735.
  6. Abdel Hameed R.S., Alfakeer M., Abdallah M. // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2018. V. 54. P. 599.
  7. Kudryavtsev D.B., Panteleeva A.R., Yurina A.V. et al. // Petroleum Chemistry. 2009. V. 49. № 3. P. 193.
  8. Ashassi-Sorkhabi H., Asghari E., Ejbari P. // Acta Chimica Sloveniya. 2011. V. 58. P. 270.
  9. Vishwanatham S., Haldar N. // Corrosion Science. 2008. V. 50. № 11. P. 2999.
  10. Fouda A.S., Eldesoky A.M., Elmosi M.A. et al. // Intern. J. of Electrochem.Science. 2013. № 8. P. 10219.
  11. Badawi A.M., Hegazy M.A., El-Sawy A.A. et al. // Materials Chemistry and Physics. 2010. V. 124. P. 458.
  12. Решетников С.М. Ингибиторы кислотной коррозии металлов. Л.: Химия, 1986. 144 с.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. Graph of the C/os dependence of connections (1) and (2).

Download (35KB)
3. Fig. 2. Dependences of compound I in concentrations 6.5 (1), 13.1 (2), 26.2 mol/l (3).

Download (48KB)
4. Fig. 3. Dependences of compound II in concentrations 5.5 (1), 11.0 (2), 22.1 mol/l (3).

Download (46KB)
5. I

Download (30KB)
6. II

Download (36KB)

Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences