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31.
对含有机磷缓蚀阻垢剂以及循环水中总磷含量的测定,采用直接在容量瓶中加热分解方法,可以简化繁琐的洗涤转移的过程,避免总磷丢失,提高准确性,节约实验操作时间,在实际工作中是一种很实用的方法。  相似文献   
32.
针对热力设备在停用状态下发生停用腐蚀,严重危害机组寿命及其安全经济性的情况,介绍目前国内外热力设备常用的停用保护方法,指出它们防止腐蚀的原理、实施方法、影响因素。讨论它们的适用范围和存在问题,并对存在的问题提出了一些改进建议。  相似文献   
33.
结垢和腐蚀是工业循环冷却水系统应用中存在的两大重要问题.以一种性能优越且绿色环保的天然高分子材料—壳聚糖为原材,制备了一系列不同接枝率的羧甲基壳聚糖接枝聚丙烯酸(CMCS-g-PAA)阻垢缓蚀剂.通过静态阻垢法、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、失重法、电化学法、量子计算等详细考察了CMCS-g-PAA聚丙烯酸接枝率(内部结构因素)与药剂投加量、温度等(外部环境因素)对碳酸钙的阻垢及对碳钢的缓蚀性能影响.结果表明,CMCS-g-PAA具有较好的阻垢缓蚀效果,CMCS-g-PAA的阻垢与缓蚀性能均随着接枝率的增加呈先增加后减少的变化趋势.SEM和XRD结果分析表明,CMCS-g-PAA作为阻垢剂对CaCO3的阻垢作用是螯合作用、分散增溶和晶格畸变等多种效应共同作用的结果 .在CMCS-g-PAA缓蚀机制研究中,失重法及电化学法结果大体一致,CMCS-g-PAA是一种混合型缓蚀剂,能同时抑制阴极和阳极反应;抑制机理主要是CMCS-g-PAA上羟基、氨基及羧基等活性功能基团上孤对电子易与Fe外层空轨道有效配位形成单分子层保护膜,从而隔绝腐蚀介质达到对碳钢缓蚀的目的 .与CMCS...  相似文献   
34.
新型杀菌剂双季铵盐BQAS性能试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
新型杀菌剂双季铵盐以其低毒、性能优良而受到广泛的关注。以自制的N,N-二甲基十二烷基叔胺和1,4-二溴丁烷为原料合成产物双季铵盐(BQAS)。对双季铵盐BQAS的杀菌性能及缓蚀性能研究表明,双季铵盐对SRB和TGB的杀灭能力均优于1227,双季铵盐在有氧中性水介质中表现出一定的缓蚀性能,并具有较强的杀菌能力,是一种吸附成膜型缓蚀剂。  相似文献   
35.
硫酸盐还原菌对不同钢材的腐蚀及缓蚀作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用静态失重法测定了硫酸盐还原菌(SRB)对A3、N80、K0-95三种钢材的腐蚀速度。用不同浓度的1227杀菌剂对上述三种钢材的杀菌效果和缓蚀作用实验结果表明,在相同的介质中,不同材质钢的腐蚀速度差别很大,三种钢材的腐蚀速度由大到小依次为:K0-95,N80,A3。杀菌剂1227对各种材质钢的缓蚀效果也不相同,由大到小依次为:K0-95,N80,A3。SRB不是腐蚀钢的惟一因素,还有其他因素也导致钢材的腐蚀。  相似文献   
36.
文章采用失重法,考察了从剩余污泥中提取的活性成分对A3碳钢在10%盐酸中的缓蚀作用,然后通过热力学研究了缓蚀剂的吸附行为,研究结果表明,污泥水解时37%盐酸加入量8 mL、水解时间18 h、水解温度(99±0.5)℃可有效地提取污泥中的活性成分,失重法结果表明缓蚀剂的加入可有效抑制钢铁在HCl中的腐蚀,在(30±0.5)℃下缓蚀率可达到88%以上,随着温度升高,缓蚀性能下降。该缓蚀剂在A3碳钢表面的吸附符合校正的Langmuir吸附模型,吸附过程为放热、熵增的自发过程。  相似文献   
37.
喹啉季铵盐絮凝-缓蚀剂FNQ-C的制备及其性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
尹华  彭辉  肖锦 《环境化学》1999,18(1):70-76
本文研究了天然高分子改性喹啉季铵盐型阳离子絮凝-缓蚀剂FNQ-C的制备,确定了其最佳制备反应条件;考察了FNQ-C在模拟循环冷却水中的絮凝、缓蚀性能.絮凝实验表明FNQ-C的絮凝净水效果优于国产阳离子聚丙烯酰胺絮凝剂PAM-C,挂片腐蚀实验表明FNQ-C的缓蚀性能与国产商品缓蚀剂EDTMP相当.实验亦证实FNQ-C的缓蚀用药量与其絮凝净化用药量相容,可以一次投药同步满足絮凝、缓蚀两种水质要求.  相似文献   
38.
通过对照实验,研究了净循环系统中A系列药剂缓蚀、阻垢的效果,以及循环系统中加入A、B两系列药剂对缓蚀、阻垢的影响,说明了在B系列药剂存在的循环系统中加入A系列药剂,其缓蚀、阻垢效果基本上不产生相互影响.  相似文献   
39.
通过对锅炉酰洗原理和在酸洗中存在的复杂环境的分析,提出了几点切实可行的关键性建议。  相似文献   
40.
针对废水回用作循环冷却水的方案提供可行性研究。根据现场废水的的水质状况,选取HPAA和锌盐复合配方的缓蚀剂进行缓蚀实验。结果表明:在合适的药剂浓度下,可以将碳钢片的腐蚀速率控制在0.125mm/a以下,有效解决循环冷却水系统的腐蚀问题。  相似文献   
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