2-氨基-5-巯基-1,3,4-噻二唑的性质及其应用

来源 :2004年全国腐蚀电化学及测试方法学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:suixin1102
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2-氨基-5-巯基-1,3,4-噻二唑(AMT)常用作分析试剂、医药和农药中间体以及感光材料.近年来,AMT作为铜的缓蚀剂,被推荐用于保护的新型的缓蚀剂,并可作为其他金属的缓蚀剂.本文综述了AMT的性质和缓蚀剂的应用研究.其中主要讨论了AMT在金属缓蚀保护上,包括碳钢、不锈钢和铜的缓蚀作用上的应用和在古代青铜文物保护中的应用.
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本工作以Cu-20Zr(20 wt﹪)铸造合金为靶材,经磁控溅射形成纳米晶涂层.通过利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电镜(TEM)、能量衍射分析(EDAX)以及电化学等方法表征合金腐蚀前后的成分及结构变化.结果表明,溅射Cu-Zr合金由Cu和CuZr两相组成,晶粒尺度在20-30nm之间.由极化曲线可以看出,合金的腐蚀包括溶解和类钝化两个过程,其中溶解是由于Zr组元的脱合金
通过实验室仿真模拟条件下UNS G11180(16Mn钢)和UNS G10190钢(20号钢)的挂片腐蚀试验,研究确立了钢样的平均腐蚀速率与掺水管线残氧量和温度之间的定量关系,为评价和判断氧去极化引起的腐蚀提供了基础.
通过极化曲线、交流阻抗谱和钝化膜半导体特性等电化学测量,研究了经电化学阳极氧化处理的18-8不锈钢钝化膜在0.5mol/L NaCl溶液中耐蚀性能与其半导体特性的内在关系,进一步探索电化学改性处理的不锈钢化膜的耐蚀机理.
采用sol-gel法和提拉技术制备在316L不锈钢电极表面构筑纳米TiO薄膜,水热后处理消除膜中的细小龟裂,SEM和XRD技术表征膜的形貌和厚度.Tafel线性极化法考察了膜厚度、pH、和[Cl]对纳米膜电极耐腐蚀性能影响,结果表明:在中性或碱性条件下,纳米膜厚度在375~464nm有着较好的耐腐蚀性能,腐蚀电流降低2个数量级,耐腐蚀电阻增加2个数量级.
本文利用在酸性介质中Fe阳极易被腐蚀产生还原性腐蚀产物Fe的特点,采用电化学腐蚀法,用纯铁作为阳极金属材料,除去样品液中的Cr,从而降低样品液毒性.通过实验验证,该方法具有较高的清除率,达到了国家工业废水排放标准,且方法简便易行.
研究了海洋环境工程钢材腐蚀行为特征进而建立了腐蚀行为预测模型方法.文中探讨了建立海洋环境腐蚀预测模型依据,面临的主要困难和解决这些困难的途径.在根据多方法腐蚀速度测定数据和文献数据分析评价,获得大量可靠的海洋环境参数—工程钢材腐蚀行为对应数据基础上,使用人工神经网络技术计算各种环境参数组合的对应腐蚀速度数据,实现以少量可靠实验数据建立全组合海洋环境状态参数—海洋工程钢材腐蚀速度相关数据库和相应查询
45钢材作为一种常用的铁基金属材料在国民经济的许多领域得到广泛的应用,但是这种材料在某些环境中的耐磨性或耐蚀性不够理想.本文拟在化学镀Ni-P工艺的基础上,改进施镀条件,实现化学复合镀,即在镀液中添加TiO,从而得到TiO/Ni-P复合镀层,并通过极化曲线和盐雾实验的方法研究了该复合镀层的耐蚀性能,进行了化学复合镀工艺的改进.
掺锑SnO具有较高的析氧过电位.制成纳米材料后,可与聚四氟乙烯混合经初压和高压制成所需要的形状,可以提高废水处理中的电流效率.电极的制作关键是首先要制备出高导电性的掺锑二氧化锡纳米晶体.本文对纳米晶体的制作,表征,以及电极的制作进行了讨论.
依据前期工作,遴选盐基比(P/B)为0.3的纳米氧化锌改性聚氨酯涂层,分别采用涂装一道和两道的方法改变涂层的厚度,考察了不同厚度涂层在3.5﹪NaCl溶液中浸泡的电化学性能.结果表明,涂装两道的涂层,其抗介质渗透能力明显优于涂装一道的涂层.进一步分析电化学阻抗试验结果可知,涂装两道的涂层其特征频率值明显高于涂装一道的涂层,分析认为,通过增加涂装道数来改变涂层厚度,可以降低涂层的微观缺陷面积,从而有
本文针对Zn-Fe合金的优点以及应用现状,选用低铁含量(含铁量小于1﹪)的Zn-Fe合金为研究对象,对其电化学沉积行为进行了研究.研究结果发现在考察的范围内,随着镀液中铁含量的增加,镀层中的铁含量有先增加、后减少的特点,存在反常共沉积现象,Zn的4s轨道总是优于Fe而被填充,这是出现反常共沉积的原因之一.