液压支架浓缩液用咪唑啉缓蚀剂的合成与性能研究.pdf
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1、液压支架浓缩液用咪唑啉缓蚀剂的合成与性能研究沈栋1,2,孟征1,2(1.煤炭科学技术研究院有限公司矿用材料分院,北京100013;2.煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,北京100013)摘要:为了有效缓解液压支架的滤芯和立柱锈蚀现象,以二甲苯为溶剂和携水剂,采用酰化环化反应在癸二酸、L-谷氨酸的基础上引入了五元氮杂环咪唑啉基团,采用氯乙酸钠为季铵盐化试剂增强水溶性,合成了 2 种缓蚀性能优良的液压支架浓缩液用癸二酸双环咪唑啉季铵盐 GM-1 和 L-谷氨酸双环咪唑啉季铵盐 LM-1 缓蚀剂,通过红外光谱对其进行了结构确认,通过腐蚀失重、水接触角、电化学、量子化学方法研究了 2 种添加剂
2、在质量浓度为 330mg/L 的 NaCl 腐蚀介质中对 HT300 灰口铸铁的缓蚀性能,探讨了 2 种添加剂分子在 HT300 灰口铸铁表面的吸附作用方式和缓蚀机理。研究结果表明:2 种添加剂均对质量浓度为 330mg/L 的 NaCl 腐蚀介质中浸泡的 HT300 灰口铸铁的缓蚀性能良好,当加入质量分数为 0.5%的添加剂时,GM-1 和 LM-1 的缓蚀率分别达到了 95.89%和85.79%,电化学表明 2 种添加剂均为阳极型缓蚀剂,抑制了电荷在石墨电极和灰口铸铁之间的转移,添加剂在铸铁表面的吸附方式满足 Langmuir 单分子层吸附,吉布斯自由能分别为35.361kJ/mol 和3
3、1.093kJ/mol,表明是自发的物理吸附和化学吸附过程,且以化学吸附为主。当分别加入质量分数为 0.5%的添加剂时,GM-1 和 LM-1 浸泡后的 HT300 灰口铸铁表面水接触角分别达到了 86.24和82.34,表明添加剂分子在 HT300 灰口铸铁表面形成了疏水性薄膜,隔绝了 Cl的侵蚀。量子化学表明 2 种添加剂通过配位键和反馈键形成吸附膜,GM 相较于 LM 更容易给出电子金属的空 3d 轨道形成了配位键,吸附需要的能垒更小,因此更容易在 HT300 灰口铸铁表面发生吸附。关键词:液压支架;咪唑啉;缓蚀剂;电化学;量子化学中图分类号:TD355文献标志码:A文章编号:02532
4、336(2023)08027108Synthesis and properties of imidazoline corrosion inhibitor forhydraulic support concentrateSHENDong1,2,MENGZheng1,2(1.Branch Institute of Mine material Products,China Coal Research Institute,Beijing 100013,China;2.State Key Laboratory of High Efficient Mining andClean Utilization o
5、f Coal Resources,Beijing 100013,China)Abstract:Inordertoeffectivelyalleviatethecorrosionofthefilterelementandcolumnofthehydraulicsupport,five-memberednitrogenheterocyclicimidazolinegroupwasintroducedonthebasisofsebacicacidandL-glutamicacidbyacylation-cyclizationreaction,andxy-lenewasusedassolventand
6、water-carryingagent.Twokindsofcorrosioninhibitorofbicyclicimidazolinequaternaryammoniumseba-cateGM-1andL-glutamicacidbicyclicimidazolinequaternaryammoniumsaltLM-1weresynthesizedwithexcellentcorrosioninhibi-tionperformanceforhydraulicsupportconcentrate.Thewatersolubilityisenhancedbyusingsodiumchloroa
7、cetateasaquaternaryam-moniumsaltingagent.Itsstructurewasconfirmedbyinfraredspectroscopy.ThecorrosioninhibitionperformanceoftwoadditivesonHT300graycastironin330mg/LNaClcorrosionmediumwasstudiedbycorrosionweightloss,watercontactangle,electrochemicalandquantumchemicalmethods.Adsorptionmodeandcorrosioni
8、nhibitionmechanismoftwoadditivemoleculesonthesurfaceofHT300graycastiron.TheresearchresultsshowthatbothadditiveshavegoodcorrosioninhibitionperformanceonHT300graycastironimmersedin330mg/LNaClcorrosivemedium.Thecorrosionratereached95.89%and85.79%respectively.Electrochemistryshowsthatbothaddit-收稿日期:2022
9、0508责任编辑:黄小雨DOI:10.13199/ki.cst.2022-0748基金项目:煤炭科学技术研究院科技发展基金资助项目(2019CX-10)作者简介:沈栋(1976),男,河南方城人,副研究员,硕士。E-mail:第51卷第8期煤炭科学技术Vol.51No.82023年8月CoalScienceandTechnologyAug.2023沈栋,孟征.液压支架浓缩液用咪唑啉缓蚀剂的合成与性能研究J.煤炭科学技术,2023,51(8):271278.SHENDong,MENGZheng.Synthesisandpropertiesofimidazolinecorrosioninhibit
10、orforhydraulicsupportcon-centrateJ.CoalScienceandTechnology,2023,51(8):271278.271ivesareanodiccorrosioninhibitorsandinhibitthetransferofchargebetweenthegraphiteelectrodeandgraycastiron.TheadsorptionmodeofadditivesonthesurfaceofcastironsatisfiestheLangmuirmonolayeradsorption,andtheGibbsfreeenergiesar
11、e35.361kJ/moland31.093kJ/molrespectively.Itshowsthattheadsorptionisaspontaneousphysicaladsorptionandchemicaladsorptionprocess,andchemicaladsorptionisthemain.Whenaddingadditiveswithamassconcentrationof0.5%,thewatercontactanglesonthesurfaceofHT300graycastironsoakedinGM-1andLM-1reached86.24and82.34,res
12、pectively,indicatingthatthecorrosionofClwasisolatedthroughthepresenceofadditivemoleculesinthehydrophobicfilmisformedonthesurfaceofHT300graycastiron.Quantumchemistryshowsthatadsorptionfilmsareformedthroughcoordinationandfeedbackbonds.ComparedwithLM,GMiseasiertoadsorbonthesur-faceofHT300graycastironbe
13、causetheempty3dorbitalofmetaliseasiertogiveelectronstoformcoordinationbondsandtheenergybarrierrequiredforadsorptionissmaller.Key words:hydraulicsupport;imidazoline;corrosioninhibitor;electrochemistry;quantumchemistry0引言液压支架是煤矿机械化开采的重要组成单元,受井下潮湿的环境容易导致液压支架发生腐蚀,特别是点蚀现象,严重影响井下安全1。浓缩液作为液压支架的传动介质,而缓蚀添加剂保
14、证浓缩液起到防锈和缓蚀性能的关键组分,目前市面上售卖的无机缓蚀剂如钼酸盐、亚硝酸钠具有良好的缓蚀性,但钼酸钠售卖价格昂贵,亚硝酸钠具有致癌性2,而常规的羧酸类有机缓蚀剂虽然价格便宜,但其缓蚀性能整体相对较弱,限制了其使用范围。咪唑啉分子含有五元氮杂环结构,氮原子上的孤对电子和铁的空轨道可以形成配位键3,能够在金属表面形成有效的吸附膜来阻止有害离子的入侵。郭睿等4研究了月桂酸咪唑啉硫酸酯盐缓蚀剂在盐酸溶液中对 A3 钢的缓蚀吸附行为,研究表明:长链烷基可以在金属表面形成疏水薄膜,且杂原子 N、O、S 与金属表面具有强烈的键合作用;刘晶等5研究了 2,4-二油酸基咪唑啉-6-甲氧基聚乙二醇-1,3
15、,5-三嗪缓蚀剂在 1mol/LHCl 中对 Q235 钢的缓蚀性能,研究表明:缓蚀剂可以在 Q235 钢表面稳定吸附;温福山等6研究了单环和双环咪唑啉季铵盐缓蚀剂在质量分数为 15%的HCl 溶液中对N80 碳钢的缓蚀性能,研究表明:双咪唑啉缓蚀剂的缓蚀效果优于单咪唑啉缓蚀剂,其缓蚀机理是在金属表面形成了以化学吸附为主的混合吸附膜。通过上述学者的研究表明咪唑啉是一种良好的有机缓蚀剂,但经文献调研,尚未发现咪唑啉用于浓缩液缓蚀剂的相关报道,基于此,笔者选择缓蚀性能较好的癸二酸、L-谷氨酸二元羧酸7和 N-(2-羟乙基)乙二胺依次通过酰化及环化反应生成双环咪唑啉,再经氯乙酸钠季铵化得双环咪唑啉季
16、铵盐,参照煤炭行业标准液压支架用乳化油、浓缩液及其高含水液压液(MT762011),研究缓该蚀剂对 HT300 灰口铸铁在盐水中的缓蚀性能,并探讨缓蚀剂分子在HT300 灰口铸铁表面的吸附行为和缓蚀机理,旨在为液压液浓缩液的升级换代提供理论及技术指导。1试验部分1.1试验仪器与材料SL250 水接触角测量仪;MetrohmAutolab 电化学工作站;NicoletIS5 红外光谱测定仪。癸二酸,L-谷氨酸,N-(2-羟乙基)乙二胺,氯乙酸钠,二甲苯,均为分析纯。腐蚀介质为自制的质量浓度为 330mg/LNaCl溶液,HT300 灰口铸铁(50mm25mm3mm),主要化学成分(质量分数)为:
17、C 为 2.980%;Si 为 1.541%;Mn 为0.994%;S 为0.027%;P 为0.04%;Fe 为94.06%8。1.2合成方法以癸二酸和 N-(2-羟乙基)乙二胺为原料合成了癸二酸双环咪唑啉(GM),如图 1 所示,同时以 L-谷氨酸和 N-(2-羟乙基)乙二胺为原料合成了 L-谷氨酸双环咪唑啉(LM)如图 2 所示,然后将 GM 和 LM 分别和氯乙酸钠季铵盐反应生成癸二酸双环咪唑啉季铵盐(GM-1)和 L-谷氨酸双环咪唑啉季铵盐(LM-1)。具体合成补步骤:将癸二酸、N-(2-羟乙基)乙二NNNN+CH2CH2OHCH2CH2OHCH2CH2OONa CH2CH2OONa
18、2Cl(CH2)8NNNNCH2CH2OHCH2CH2OH(CH2)8(CH2)8CCOHOOHOHNOH2 H2N4H2O2ClCH2COONa图1GM-1 合成路线Fig.1SyntheticrouteofGM-12023年第8期煤炭科学技术第51卷272胺以物质的量比 12.1 加入到三口烧瓶中,加入60mL 二甲苯携水剂,装好搅拌器、冷凝管、温度计、分水器后开始加热,在 140 下回流 3h 进行酰化反应,然后在 180 下回流 3h 进行环化反应6,当出水量不再增加时为反应终点,反应结束后通过旋转蒸发仪旋出二甲苯溶剂,用四氢呋喃洗涤 35 次,得到癸二酸咪唑啉中间体 GM。将中间体与
19、氯乙酸钠水溶液按 11.2 在 90 条件下进行季铵盐反应,并加入少量 KOH 溶液使 pH 调节至 79,反应时间2h,反应结束后通过旋转蒸发仪旋出水分,用少量乙醇溶液洗涤除去未反应完全的氯乙酸钠,最终得到癸二酸咪唑啉季铵盐产物 GM-1。采用同样的工艺条件下合成了 L-谷氨酸双环咪唑啉季铵盐(LM-1),合成路线如图 2 所示。1.3红外表征采用傅里叶红外光谱仪对样品进行分子结构表征,采集空气为空白背景,测试范围为4000500cm1。1.4腐蚀失重试验室温下将 HT300 灰口铸铁悬挂于 2 种添加剂不同浓度的腐蚀介质中 4h 进行腐蚀失重试验,结束后取出干燥称重,根据腐蚀前后质量变化计
20、算腐蚀速率和缓蚀率8。1.5电化学测试采用三电极体系进行电化学测试,电极工作面积为 1cm2,Ag/AgCl 为参比电极,石墨为辅助电极,HT300 灰铸铁为工作电极,动电位扫描速率为 1mV/s,扫描范围为0.40.4mV;EIS 测试频率范围为 105101Hz,根据电化学参数计算防锈效率9。1.6水接触角测试通过水接触角测定 HT300 灰口铸铁的亲疏水性可以反映金属表面腐蚀状况,将 HT300 灰口铸铁悬挂于不同浓度的 NaCl 溶液中 4h,取出后干燥处理,测量纯水在 HT300 灰口铸铁表面上的接触角。1.7量子化学计算为了从分子角度解释添加剂的作用机理,采用Materialsst
21、udio8.0 软件中的 DMol3 模块的密度泛函理论 GGA/BLYP 方法和 DNP4.4 基组对添加剂分子的几何构型进行优化,计算了 GM 与 LM 分子的最高占有轨道和最低未占据轨道的能量 EHOMO、ELUMO以及能级差等量子化学参数。2结果与讨论2.1红外表征2 种添加剂 GM-1 与 LM-1 的红外谱图如图 3所示,3260、3265cm1分别为 GM-1 与 LM-1 中OH 的伸缩振动吸收峰,2925、2845 和 2937、2832 cm1分 别 为 GM-1 与 LM-1 中CH3和CH2的伸缩振动吸收峰,1537、1558cm1分别为 GM-1 与 LM-1 中的咪
22、唑啉环上 C=N 伸缩振动吸收峰,1261、1278cm1分别为 GM-1 与 LM-1 咪唑啉环上的 CN 伸缩振动吸收峰,1049、1045cm1分别为 GM-1 与 LM-1 中 CN 伸缩振动吸收峰,红外光谱所显示的振动峰与目标产物的振动峰相对应,可以推测所合成的样品为目标产物。2.2腐蚀失重分析腐蚀失重是评价缓蚀剂性能常用方法之一,具有操作简单、测量方便的特点,腐蚀速率和缓蚀率由式(1)和式(2)计算得出。v=(m2m1)/st(1)v式中:为腐蚀速率,mg/(cm2h);m2为 HT300 灰口铸铁腐蚀前质量,mg;m1为 HT300 灰口铸铁腐蚀后质量,mg;s 为 HT300
23、灰口铸铁的表面积,cm2;t 为腐蚀NNNNNH2NH2NH2+CH2CH2OHCH2CH2OHCH2CH2OONaCH2CH2OONa2ClNNNNCH2CH2OHCH2CH2OHHOCCOHOOHNOH2 H2N4H2O2ClCH2COONa图2LM-1 合成路线Fig.2SyntheticrouteofLM-14 0003 5003 0002 5002 0001 5005001 000波数/cm1GM-1LM-13 2602 9252 8451 5371 5583 2651 0491 0451 2611 2782 9342 832图3添加剂的红外光谱Fig.3Infraredspectr
24、aofadditives沈栋等:液压支架浓缩液用咪唑啉缓蚀剂的合成与性能研究2023年第8期273失重时间,h。=(v2v1)/v2(2)v2v1式中:为无添加剂的腐蚀速率;为含添加剂的腐蚀速率,mg/(cm2h);为缓蚀率,%。HT300 灰口铸铁在 2 种添加剂的不同质量浓度添加剂的 NaCl 溶液中浸泡 4h 对应的失重结果见表 1,缓蚀率随添加剂浓度的升高而增大,当加入质量分数为 0.5%的添加剂时,GM-1 和 LM-1 的缓蚀率分别达到了 95.38%和 87.41%,表明 2 种添加剂对 HT300 灰口铸铁在盐水介质中起到良好的保护作用,GM-1 相较于 LM-1 缓蚀率更高,
25、表明 GM-1 缓蚀剂在 HT300 灰口铸铁表面形成了更为致密的吸附膜6,有效阻碍氯离子对 HT300 灰口铸铁的入侵。表 1 腐蚀失重结果Table 1 Corrosion weight loss results类别/%v/(mgcm2h1)/%空白00.0278GM-10.10.00320.884888.480.20.00230.917291.720.30.00190.932593.170.40.00160.949094.900.50.00130.953895.38LM-10.10.00910.754075.400.20.00660.762676.260.30.00490.823782.
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