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. 形成钝化膜
缓蚀剂可以形成一种很薄的、不易被破坏的膜层,称为“钝化膜”,它可以保护金属表面,降低各种形式的腐蚀。钝化膜可以通过缓蚀剂与金属表面发生物理或化学反应而形成。钝化膜的化学成分特别设计,使其能够在金属表面上形成一个具有良好抗腐蚀性质的钝化层,从而减缓或防止金属的腐蚀。
2. 阻止电子传递
金属的腐蚀是一种电化学过程,需要在金属表面和介质之间形成一个电池,负责提供电子,使金属变为离子并溶解在介质中。缓蚀剂通过引入一种不可逆转的化学反应阻止了电子传递,从而废除了这种电池反应。这种能阻止电子在介质和金属表面之间流动的化合物称为“离子诱导因子”。
3. 吸附膜的形成
缓蚀剂通过吸附在金属表面,在表面形成一层很薄的保护膜。这种吸附膜可以通过两种机制生成:化学吸附和物理吸附。化学吸附即是通过共价键或静电作用将缓蚀剂与金属表面结合;物理吸附即是通过范德华力或静电作用将缓蚀剂与金属表面结合。吸附膜可以防止电解质接触和氧化还原反应发生,从而减缓或防止金属腐蚀。
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某些含氮、含硫或羟基的、具有表面活性的有机缓蚀剂,其分子中有两种性质相反的极性基团,能吸附在清洁的金属表面形成单分子膜,它们既能在阳极成膜,也能在阴极成膜。阻止水与水中溶解氧向金属表面的扩散,起了缓蚀作用,并唑、苯并、十六烷胺等属于此类缓蚀剂。保护膜类除了中和性能的水处理剂,大部分水处理用的缓蚀剂的缓蚀机理是在与水接触的金属表面形成一层将金属和水隔离的金属保护膜,以达到缓蚀目的。根据缓蚀剂形成的保护膜的类型,缓蚀剂可分为氧化膜型、沉积膜型和吸附膜型缓蚀剂。
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根据吸附机理不同,可进一步分为物理吸附型和化学吸附型两类。化学吸附时粒子一定要被吸附在能够成键的吸附中心上,而物理吸附则没有这种限制,可吸附在表面的任何位置上,所以物理吸附的遮盖率要比化学吸附的遮盖率大得多。物理吸附与化学吸附可以相伴发生,常需要同时考虑两种吸附在整个吸附过程中的作用。为了能形成良好的吸附膜,金属必须有洁净的(即活性的)表面,所以在酸性介质中往往比在中性介质中更多地采用这类缓蚀剂。吸附膜型缓蚀剂分子中有极性基团,能在金属表面吸附成膜,防冻液缓蚀剂批发,并由其分子中的疏水基团来阻碍水和去极化剂达到金属表面,保护金属。在酸和非水溶液中,缓蚀剂在金属表面形成的膜极薄,一般只是单分子层或几个分子的厚度。
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