Ингибитор коррозии черных и цветных металлов

 

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано при консервации внутренних поверхностей герметичных замкнутых объемов изделий. Предложено применение 1-(фенил)-1(пиперидинометил)бензотриазола в качестве летучего ингибитора атмосферной коррозии черных и цветных металлов. Изобретение позволяет повысить эффективность защиты от атмосферной коррозии черных и цветных металлов и увеличить срок консервации изделий. 1 табл.

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано при консервации внутренних поверхностей герметичных замкнутых объемов изделий, а также изделий в герметичной упаковке.

Известно большое количество соединений, предназначенных для защиты от атмосферной коррозии изделий из черных и цветных металлов (А.И. Алцыбеева, С. З. Левин. Ингибиторы коррозии металлов. - Л.: Химия, 1968. - 242 с. П.А. Виноградов. Консервация изделий машиностроения. - Л: Машиностроение, 1986. - 270 с.).

Однако большинство известных ингибиторов защищают небольшой ассортимент черных и цветных металлов и, как правило, практически не эффективны для защиты алюмомагниевых сплавов, кадмия, цинка, свинца и серебра.

Наиболее близким ингибитором предлагаемому по строению и достигаемому эффекту при использовании является ингибитор бензотриазол (прототип) (А.И. Алцыбеева, С.З. Левин. Ингибиторы коррозии металлов. - Л.: Химия, 1968, с.27 и 28).

Бензотриазол успешно применяется для защиты от атмосферной и биологической коррозии, однако он также практически не защищает от коррозии такие металлы, как кадмий, алюминий, магний, цинк, свинец.

Бензотриазол является высоколетучим ингибитором (при 25oС давление насыщенного пара ~210-4 мм рт.ст.), что снижает эффективность защиты изделий при их разгерметизации.

С целью повышения эффективности защиты от атмосферной коррозии черных и цветных металлов и увеличения срока консервации изделий предложено в качестве ингибитора использовать 1-(фенил)-1(пиперидинометил)бензотриазол формулы 1-(фенил)-1(пиперидинометил)бензотриазол является веществом новым, не описанным ранее в доступных источниках информации. Предлагаемый ингибитор может быть получен известным способом в условиях, характерных для синтеза оснований Манниха, путем конденсации бензотриазола и пиперидина с бензальдегидом при температуре 18-65oС в среде изопропилового спирта по реакции Время конденсации 1-3 ч, соотношение бензотриазола:пиперидина:бензальдегида 1: 1: 1,5. (Органикум: В 2-х т., т.2: Пер.с нем. - М.: Мир, 1992, с. 169).

Физико-химические свойства полученного 1-(фенил)-1(пиперидинометил)бензотриазола характеризуются следующими показателями.

Температура, oС: плавления - 99-100; вспышки - 158; воспламенения - 170.

Давление насыщенного пара при 20oС ~0,510-4 мм рт.ст.

Мол. вес - 292.

Данные элементного состава: Найдено, %: С - 74,05, N - 19,13, Н - 6,82.

Вычислено, %: С - 73,97, N - 19,18, Н - 6,85.

Структурное строение подтверждается данными спектрального анализа. ИК-спектр снят на приборе ИК-20 в таблетке КВr.

Наличие двух интенсивных полос в области 1200 см-1 и 1000 см-1 характеризует наличие третичных атомов азота и отвечает валентным колебаниям группы .

Отсутствие полос карбонильной группы С=О в области 1690 см-1 - 1700 см-1 подтверждает полноту протекания реакции ароматического альдегида с азотсодержащими соединениями - пиперидином и бензотриазолом.

Исследования защитных свойств 1-(фенил)-1(пиперидинометил)бензотриазола осуществляют по следующей методике.

Коррозионные испытания в атмосферных условиях ингибитора 1-(фенил)-1(пиперидинометил)бензотриазола проводят по ГОСТ 9.509-89 ЕСЗКС на восьми металлах и сплавах: углеродистой стали Ст3, меди М3, латуни Л62, бронзе - БрАМц 9-2, алюминиевом сплаве Д16, магниевом сплаве МА8, кадмии КД0, цинке Ц1, свинце С1.

Для испытаний используют эксикаторы емкостью не менее 6,7 л. На дно эксикатора помещают 10%-ный водный раствор глицерина для обеспечения относительной влажности воздуха около 98-100%. Соотношение объемов раствора глицерина и воздуха находится в пределах 1:100.

В эксикатор помещают металлическую подставку из нержавеющей проволоки диаметром 2-4 мм, диаметр подставки 200 мм, высота 78-80 мм. На верхнюю образующую подставки по периметру подвешивают металлические образцы на одинаковом расстоянии друг от друга в количестве 27 шт.

Ингибитор вводят в эксикатор в расчете ~100 г/м3 воздушного объема. После размещения образцов крышка эксикатора герметически закрывается.

Эксикатор помещают в термостат, который нагревают до температуры 402oС с выдержкой при этой температуре в течение 7,5-8 ч. Далее емкость охлаждают до 202oС для создания конденсации влаги на образцах и выдерживают в течение 16,5-16 ч при указанной температуре. Количество циклов (повторение нагревания и охлаждения) - 15. Оценку эффективности ингибитора на стали, меди, латуни, бронзе, алюминии, свинце производят по результатам осмотра образцов по площади коррозионных поражений с помощью стереоскопического микроскопа МВС-3.

Оценку эффективности защиты образцов из цинка, кадмия и магния проводят гравиметрически (способ 1 и 2 ГОСТ 9.041-74. Приложение 3). По первому способу

где P1 - масса металлического образца до испытаний, г;
Р2 - то же после испытаний, г;
S - площадь, м2;
КТ - скорость коррозии, г/м2.

По второму способу проводилось химическое травление в 10%-ном водном растворе хлорида аммония в течение 5 мин

где Р3 - масса металлического образца после травления, г;
КН - скорость коррозии, г/м2 после химического травления (в результате снятия продуктов коррозии).

Коэффициент торможения при испытаниях стали, меди, бронзы, латуни, алюминия, свинца рассчитывается по формуле

где n1 - процент поражения поверхности образца без использования ингибитора;
n2 - процент поражения поверхности образца с ингибитором.

Коэффициент торможения коррозии цинка, кадмия и магния рассчитывается аналогично, с учетом:
KT1H1) - скоростей коррозии с применением ингибитора и
КТ2H2) - без ингибитора.

Высокая ингибирующая активность и ассортимент защищаемых им металлов 1-(фенил)-(пиперидинометил)бензотриазола не является очевидной, т.к. защитные свойства его прототипа - бензотриазола (одного из компонентов синтеза) существенно ниже, чем предлагаемого ингибитора. Кроме того, для нового ингибитора характерна защитная способность по отношению к магнию, кадмию и свинцу.

Новый ингибитор может найти промышленное применение при антикоррозионной защите от атмосферной коррозии сложной техники, включающей в себя сочетание черных и цветных металлов, в т.ч. таких как кадмий, цинк и свинец.

Пластины из различных черных и цветных металлов подвергают испытаниям в атмосферных условиях по указанной выше методике при концентрации ингибитора 100 г/м3. Результаты испытаний приведены в таблице.

Из таблицы следует, что полученный ингибитор обеспечивает лучшую защиту как черных, так и цветных металлов в атмосферных условиях по сравнению с известным промышленным ингибитором-прототипом бензотриазолом. Более того, в отличие от бензотриазола ингибитор защищает также магний, кадмий и свинец.


Формула изобретения

Применение 1-(фенил)-1(пиперидинометил)бензотриазола формулы

в качестве летучего ингибитора атмосферной коррозии черных и цветных металлов.

РИСУНКИ

Рисунок 1

NF4A Восстановление действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение

Дата, с которой действие патента восстановлено: 20.05.2007

Извещение опубликовано: 20.05.2007        БИ: 14/2007




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к защите металлов от коррозии с помощью химических реагентов и может быть использовано для предотвращения коррозии стали в сероводородсодержащих средах, например в системах водоподготовки, утилизации сточных вод, при добыче, сборе, транспорте и хранении нефти, а также при кислотных обработках скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для предотвращения образования асфальтосмолопарафиновых отложений

Изобретение относится к средствам защиты нефтепромыслового оборудования от сероводородной и углекислотной коррозии и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии с помощью ингибиторов и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности для защиты оборудования, эксплуатируемого в сероводородсодержащих средах, при добыче, подготовке и транспортировке нефти

Изобретение относится к производству ингибированной соляной кислоты, применяемой в нефтедобыче и используемой для обработки призабойных зон нефтяных и водонагнетательных скважин

Изобретение относится к области защиты металлов в кислых и водно-солевых сероводородсодержащих средах, а именно к способу получения ингибитора кислотной коррозии - бактерицида для нефтегазодобывающей промышленности, а также металлургии и энергетики при различных видах кислотной обработки изделий и оборудования

Изобретение относится к способу получения ингибиторов коррозии и может быть использовано для защиты металлов от сероводородной и солянокислотной коррозии и подавления роста сульфатвосстанавливающих бактерий

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии

Изобретение относится к защите деталей, машин и сооружений, изготовленных из алюминиевого сплава Д16, эксплуатируемых в водно-солевых средах, также к защите конструкций из сплава Д16 в морское воде и почвах от коррозионного разрушения под воздействием сульфатредуцирующих бактерий

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано на химических, нефтепромысловых и нефтеперерабатывающих производствах

Изобретение относится к средствам защиты оборудования от коррозии и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности при защите нефтепромыслового оборудования от сероводородной, и/или кислородной, и/или углекислотной коррозии

Изобретение относится к области защиты от коррозии конструкционных сталей в слабокислых средах, в частности в водных средах, водоуглеводородных и водоуглеводородометанольных смесях, содержащих такие кислые компоненты, как сероводород, двуокись углерода, ограниченное количество кислорода, минеральные соли, слабые растворы органических и неорганических кислот и может быть использовано в нефтяной, газодобывающей и газоперерабатывающей промышленности, преимущественно для защиты систем поддержания пластового давления и систем утилизации пластовых или сточных вод, регенерации метанола

Изобретение относится к области нефтепереработки и нефтехимии, а именно к новым углеводородорастворимым ингибиторам коррозии металлов

Изобретение относится к способам получения ингибированной соляной кислоты, применяемой в нефтедобыче, а именно к производству ингибированной соляной кислоты, используемой для обработки призабойных зон нефтяных и водонагнетательных скважин

Изобретение относится к средствам защиты нефтепромыслового оборудования, предназначено для подавления жизнедеятельности микроорганизмов и ингибирования коррозии в системах добычи, транспорта, хранения нефти и в заводняемых нефтяных пластах, в том числе при вторичной добыче нефти, и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано в различных отраслях промышленности, в частности, для защиты трубопроводов, резервуаров, строительных металлических конструкций, оборудования для добычи, транспорта и переработки нефти и газа, при металлообработке

Изобретение относится к способу защиты от коррозии скважинного, стального оборудования и трубопроводов систем нефтесбора и сточных вод

Изобретение относится к защите металлов от коррозионно-механического разрушения в сероводородсодержащих минерализованных средах
Наверх