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检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:马骏[1,2] 刘栓 赵海超 陈斌[1] 周开河[3] 方云辉[3] 江炯[3]
机构地区:[1]沈阳化工大学“高分子材料应用技术”重点实验室,沈阳110142 [2]中国科学院宁波材料技术与工程研究所,中国科学院海洋新材料与应用技术重点实验室,浙江省海洋材料与防护技术重点实验室,宁波315201 [3]国网浙江省电力公司宁波供电公司,宁波315201
出 处:《腐蚀与防护》2017年第1期30-34,共5页Corrosion & Protection
基 金:中国科学院海洋新材料与应用技术重点实验开放基金(LMMT-KFKT-2014-008);国家自然科学基金(41506098);浙江省博士后科研项目择优资助(BSH1502160)
摘 要:采用分散聚合法合成了水溶性聚苯胺(PANi)纳米粒子,并利用红外光谱、电子扫描电镜和激光粒度仪观察该聚合物的结构和粒径分布。采用极化曲线和电化学阻抗谱研究该水溶性聚苯胺纳米粒子对碳钢在1mol/L HCl溶液中的缓蚀作用。结果表明:聚苯胺纳米粒子可在碳钢表面吸附成膜,从而有效降低其腐蚀速率,当缓蚀剂的质量浓度为0.5g/L时,缓蚀率达到95.6%。Water soluble polyaniline nanoparticles were synthesized by dispersion polymerization, and their structure and particle size distribution were characterized by infrared spectrum, scanning electron microscopy (SEM) and laser particle size analyzer. The corrosion inhibition effect of polyaniline nanoparticles on carbon steel in 1 mol/L HCl was investigated by polarization curves and electrochemical impendence spectroscopy (EIS). Results indicated that polyaniline nanoparticles could absorb on carbon steel and then decreasesd its corrosion rate effectively. When the inhibitor concentration was 0.5 g/L, the inhibition efficiency reached 95.6%.
分 类 号:TG174.4[金属学及工艺—金属表面处理]
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