劉英華,趙慧敏,李春梅
(1.河北省輻射環(huán)境管理站,河北 石家莊 050093;2.河北師范大學(xué),河北 石家莊 050024)
在中性水中,鉻酸鹽、磷酸鹽是經(jīng)濟有效的水處理緩蝕劑,但由于其毒性及對環(huán)境的污染,已逐漸限制使用。聚天冬氨酸(Polyaspartic acid,簡稱PASP)是近年研制的一種無毒、易生物降解性的生物高分子,具有優(yōu)異的阻垢分散性能[1-2]。其最終降解的產(chǎn)物對環(huán)境不會造成污染,亦不引起微生物滋生,作為水中金屬的緩蝕阻垢劑被應(yīng)用。實際工作中,還需要不斷降低成本、提高緩蝕效率,其中利用不同物質(zhì)間的協(xié)同緩蝕作用以提高效率[3]是簡單易行的辦法。本文通過電化學(xué)實驗,主要研究聚天冬氨酸與鉬酸鹽、十二烷基硫酸鈉復(fù)配后的協(xié)同緩蝕效果。
EG&G M273恒電勢儀/恒電流儀和M5208鎖相放大器測試系統(tǒng)(美國),由PRAC M388軟件控制;電化學(xué)工作站CHI660B(上海辰華)。
測試采用三電極體系.鉑電極和飽和甘汞電極(SCE)分別作輔助電極和參比電極,工作電極為45#碳鋼棒,工作面積為0.28cm2。極化曲線測試范圍:Eoc±300mV,掃描速度:1mV/s。實驗前先將工作電極用金相砂紙依次打磨至光亮,用去離子水、乙醇清洗、濾紙吸干,在研究液中浸泡40min,腐蝕電位穩(wěn)定后開始電化學(xué)測試。聚天冬氨酸自制合成[4-5],其它試劑均為分析純,去離子水為二級,原液介質(zhì)為石家莊自來水,實驗溫度20℃。
圖1 碳鋼在添加不同濃度PASP的自來水中的極化曲線
分別對碳鋼在原液和添加不同濃度的聚天冬氨酸0.05、0.10、0.20、0.40、1.0g/L 進行穩(wěn)態(tài)極化測試。結(jié)果見圖1、表1。
由圖1知,加入PASP后腐蝕電位向正移,陽極極化曲線比原液變化較大,PASP是以抑制陽極為主的緩蝕劑[6]。添加濃度與緩蝕率η計算公式:
其中η:緩蝕效率;i0:空白溶液的極化電流;icorr:加入緩蝕劑后的極化電流。
表1 20℃不同PASP濃度與電化學(xué)參數(shù)關(guān)系
從表1可知:隨著聚天冬氨酸添加濃度的增加,緩蝕效率η顯著增加。當(dāng)聚天冬氨酸(PASP)濃度達到1.00g/L時,緩蝕效率η達到61.4%。
圖2 PASP與鉬酸鈉復(fù)配對碳鋼的極化曲線圖
將聚天冬氨酸與鉬酸鈉復(fù)配,分別對碳鋼在原液和不同濃度下進行測試,結(jié)果見圖2,表2。
表2 PASP與鉬酸鈉復(fù)配物的緩蝕性能
由圖2、表2可知,當(dāng)加入PASP與鉬酸鈉后,腐蝕電位均明顯向正向移。單獨添加PASP和鉬酸鈉0.2g/L 時,緩蝕效率分別僅為30.14%和35.22%,緩蝕效果均不明顯。當(dāng)添加PASP 0.1g/L時,緩蝕效率僅為25.8%;當(dāng)添加PASP 0.1g/L與鉬酸鈉以1:1復(fù)配時,η值明顯增大,復(fù)配緩蝕率達到73.95%,比單獨使用PASP時增加了48.15%,說明PASP與鉬酸鈉有明顯的正協(xié)同緩蝕效果。
圖3 聚天冬氨酸與十二烷基硫酸鈉復(fù)配對碳鋼的極化曲線圖
將PASP與SDS復(fù)配,分別在原液和不同濃度下進行測試,結(jié)果見圖3,表3。
圖3和表3顯示:單獨添加0.1g/L PASP和0.05g/L SDS時,緩蝕效率η值均不高,只有25.8%和8.95%,當(dāng)將0.1g/L PASP 與0.05g/L SDS 復(fù)配后,緩蝕效率顯 著增加達到70.71%,比單獨使用PASP 0.1g/L 時提高了44.91%。說明PASP與十二烷基硫酸鈉復(fù)配具有明顯正協(xié)同緩蝕效果。
表3 PASP與十二烷基硫酸鈉復(fù)配的電化學(xué)參數(shù)
在自來水體系中,PASP緩蝕效率隨添加濃度增加而增大;當(dāng)添加濃度為1.0g/L時,緩蝕效率可達到61.4%,PASP是以抑制陽極為主的緩蝕劑。
PASP分別與鉬酸鈉和十二烷基硫酸鈉復(fù)配時,均表現(xiàn)為正協(xié)同緩蝕效果。當(dāng)PASP與鉬酸鹽鈉各以0.1g/L 復(fù)配時,緩蝕率達到73.95%,比單獨使用PASP 0.1g/L 時提高了48.15%;當(dāng)PASP與十二烷基硫酸鈉以0.1g/L與0.05g/L復(fù)配時,緩蝕率達到70.71%,比單獨使用PASP 0.1g/L時提高了44.91%。
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