ингибитор коррозии металлов в серной, соляной и ортофосфорной кислотах

Классы МПК:C23F11/04 в кислых растворах 
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный технический университет" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2006-01-10
публикация патента:

Изобретение относится к области защиты металлов от кислотной коррозии с помощью ингибиторов и может применяться при травлении металлов и кислотных очистках оборудования в энергетике, пищевой промышленности и других производствах. Ингибитор содержит, мас.%: фурфурил-3-иод-4-аминопиридин 29,4-21,0, 2-амино-4-изопропиламино-6-хлорпиримидин 14,7-12,3 и уротропин 55,8-66,6. Применение ингибитора повышает степень защиты от коррозии в кислотах стали, цинка и марганца, а также снижает наводороживание стали. 2 табл.

Формула изобретения

Ингибитор коррозии металлов в серной, соляной и ортофосфорной кислотах на основе уротропина и продукта конденсации амина и альдегида, отличающийся тем, что он дополнительно содержит 2-амино-4-изопропиламино-6-хлорпиримидин, а в качестве продукта конденсации - фурфурил-3-иод-4-аминопиридин при следующих соотношениях компонентов, мас.%:

Фурфурил-3-иод-4-аминопиридин 29,4-21,0
2-Амино-4-изопропиламино-6-хлорпиримидин 14,7-12,3
Уротропин 55,8-66,6

Описание изобретения к патенту

Изобретение касается защиты металлов от кислотной коррозии с помощью ингибиторов и может быть использовано для травления в металлообрабатывающей промышленности, а также для кислотных очисток в энергетике и пищевом производстве.

Известно, что уротропин тормозит коррозию стали в серной и соляной кислотах (Алцыбеева А.И., Левин С.Е. Ингибиторы коррозии металлов. Л.: Химия, 1968, 28-29 с.). Однако как для стали, так и некоторых других металлов, например цинка и марганца, замедление коррозии недостаточно эффективно. Другой недостаток уротропина как ингибитора заключается в том, что его концентрация, необходимая для защиты стали, весьма велика, достигая 2% (т.е. исчисляется сотнями миллимолей на литр).

Наиболее близким к предлагаемому ингибитору как по технической сущности, так и достигаемому результату является известный ингибитор - продукт конденсации анилина с каприновым альдегидом (В.Г.Турбина, Н.Г.Ключников Защита от коррозии стали в соляной кислоте продуктами конденсации аминов и альдегидов в сб. статей "Ингибиторы коррозии металлов", ЦНИИ технологии судостроения, изд. "Судостроение", 1965, с.124-129).

Известный ингибитор защищает сталь лучше, чем уротропин, но степени защиты для него все же недостаточно велики, составляя 92,07; 95,50; 97,29% в 3, 5, 7 н. соляной кислоте соответственно. Еще менее эффективен ингибитор при защите цинка и марганца от коррозии и стали от наводороживания.

Задача, поставленная в данном предлагаемом изобретении, заключается в создании ингибитора кислотной коррозии не только стали, но и цинка и марганца, обладающего высокой антикоррозионной способностью по отношению к перечисленным металлам, а также проявляющим защитное действие против наводороживания стали. Положительный эффект достигается за счет взаимного усиления (синергизма) защитного действия компонентов предлагаемого ингибитора.

Для достижения названной технической задачи предлагается в серную, соляную и ортофосфорную кислоту вводить ингибитор, содержащий в своем составе уротропин, продукт конденсации амина с альдегидом - фурфурил-3-иод-4-аминопиридин, а также 2-амино-4-изопропиламино-6-хлорпиримидин.

Два последних вещества имеют соответственно следующее строение:

ингибитор коррозии металлов в серной, соляной и ортофосфорной   кислотах, патент № 2296816

и

ингибитор коррозии металлов в серной, соляной и ортофосфорной   кислотах, патент № 2296816

Компоненты ингибитора берутся в следующих концентрациях, мас.%:

фурфурил-3-иод-4-аминопиридин 29,4-21,0
2-амино-4-изопропиламино-6-хлорпиримидин 14,7-12,3
уротропин 55,8-66,6

Для удобства приготовления раствора сообщаются также концентрации компонентов ингибитора в г/л (в той же последовательности): 1,0-1,7; 0,5-1,0; 1,9-5,4.

При введении ингибитора в кислоты в первую очередь растворяют при перемешивании продукт конденсации, затем производное пиримидина и уротропин.

Степень защиты металлов от коррозии определялась с помощью измерения масс образцов в чистых, а также ингибированных кислотах, а также по объему выделившегося водорода.

Наводороживание стали оценивалось по числу оборотов образца до излома на крутильной машине К-5.

Результаты, полученные при испытаниях образцов стали, цинка и марганца с предлагаемым ингибитором, приводятся в таблице 1. В таблице 2 собраны данные для известного ингибитора.

Анализ результатов, приведенных в таблицах, позволяет сформулировать следующие заключения:

1. Разработанный ингибитор тормозит коррозию испытанных металлов более эффективно, чем известный, что особенно отчетливо проявляется для цинка и марганца.

2. Весьма значительно превосходство предлагаемого ингибитора над известным по наводороживанию стали.

3. В дополнительных экспериментах было показано, что предложенный ингибитор существенно превосходит широко применяемый в производственной практике ингибитор ПБ-5.Так, для последнего коэффициент торможения коррозии стали в 3 н. соляной кислоте составляет примерно 40 единиц, в то время как для предлагаемого ингибитора - более 100 единиц. Кроме того, предлагаемый ингибитор не коагулирует в кислотах при травлении трех исследованных металлов, а известный коагулирует.

Таким образом, предлагаемый ингибитор проявляет более высокую эффективность по сравнению с известным как при защите от коррозии, так и от наводороживания.

Предлагаемый ингибитор может быть рекомендован для травления стали, цинка и марганца в серной, соляной и ортофосфорной кислотах, а также при кислотных очистках оборудования, в котором имеются перечисленные металлы.

Таблица 1
Степени защиты от коррозии стали, цинка и марганца и от наводороживания стали предлагаемым ингибитором
№№ п/пМеталл Кислота и ее концентрация, экв/л Компонент ингибитора, мас.%t°, CСтепень защиты Z (%)
продукт конденсации производное пиримидинауротропин от коррозииот наводороживания
12 345 678 9
1сталь HCl, 321,0 12,366,620 98,922,9
2=//==//= 25,213,561,0 =//=99,3  
3=//= =//=29,4 14,755,8=//= 99,834,8
4=//= =//=21,012,3 66,690 94,0 
5=//==//= 25,213,561,0 =//=98,5  
6=//= =//=29,4 14,755,8=//= 99,3 
7=//= HCl, 521,012,3 66,620 98,124,5
8=//==//= 25,213,561,0 =//=98,8  
9=//= =//=29,4 14,755,8=//= 99,935,8
10=//= =//=21,012,3 66,690 92,5 
11=//==//= 25,213,561,0 =//=97,8  
12 =//==//=29,4 14,755,8 =//=99,6 
13=//= HCl, 721,012,3 66,620 98,321,8
14=//==//= 25,213,561,0 =//=99,9  
15 =//==//=29,4 14,755,8 =//=99,840,5
16=//= =//=21,012,3 66,690 95,8 
17=//==//= 25,213,561,0 =//=97,1  
18 =//==//=29,4 14,755,8 =//=99,2 
19=//= H2SO4, 3 21,012,366,6 2095,5 25,1
20=//= =//=25,2 13,561,0=//= 95,937,9
21=//= =//=29,414,7 55,8=//= 97,535,9
22=//==//= 21,012,366,6 9094,9  
23 =//==//=25,2 13,561,0 =//=97,9 
24=//= =//=29,414,7 55,8=//= 99,6 
25=//=H 2SO4, 521,0 12,366,6 2097,837,8
26=//= =//=25,213,5 61,0=//= 99,247,7
27=//==//= 29,414,755,8 =//=99,5 48,7
28=//= =//=21,0 12,366,690 97,8 
29=//==//= 25,213,561,0 =//=99,5  
30 =//==//=29,4 14,755,8 =//=99,3 
31=//= Н3PO4, 5 21,012,366,6 2097,8  
32 =//= 25,2 13,561,0 =//=98,4 
33// Н3PO4, 5 29,414,755,8 =//=99,5  
34 =//==//=21,0 12,366,6 9093,0 
35=//= =//=25,213,5 61,0=//= 94,6 
36=//==//= 29,414,755,8 =//=97,1  
37 цинкHCl, 121,0 12,366,6 2096,1 
38=//= =//=25,213,5 61,0=//= 99,9 
39=//==//= 29,414,755,8 =//=100  
40 =//==//=21,0 12,366,6 9080,3 
41=//= =//=25,213,5 61,0=//= 83,8 
42=//==//= 29,414,755,8 =//=87,1  
43 =//=HCl, 321,0 12,366,6 2094,0 
44=//= =//=25,213,5 61,0=//= 96,3 
45=//==//= 29,414,755,8 =//=99,7  
46 =//=H2SO 4, 121,012,3 66,690 98,0 
47=//==//= 25,213,561,0 20100  
48 =//==//=29,4 14,755,8 =//=100 
49=//= =//=21,012,3 66,690 85,1 
50=//==//= 25,213,561,0 =//=88,7  
51 =//=1129,4 14,755,8=//= 90,7 
52=//= Н2SO4, 5 21,012,366,6 2093,4  
53 =//==//=25,2 13,561,0 =//=98,9 
54=//= =//=29,414,7 55,8=//= 100 
55 =//=Н3 PO4, 321,0 12,366,620 93,0 
56=//==//= 25,213,561,0 =//=97,2  
57 =//==//=29,4 14,755,8 =//=98,7 
58=//= Н3PO4, 5 21,012,366,6 9080,7  
59 =//==//=25,2 13,561,0 =//=83,3 
60=//= =//=29,414,7 55,8=//= 87,8 
61марганецHCl, 1 21,012,3 66,62078,5  
62 =//==//=25,2 13,561,0 =//=79,2 
63=//= =//=29,414,7 55,8=//= 81,8 
64=//=HCl, 1 21,012,3 66,69069,4  
65 =//==//=25,2 13,561,0 =//=71,1 
66=//= =//=29,414,7 55,8=//= 73,8 
67=//=H 2SO4, 121,0 12,366,6 2073,5 
68=//= =//=25,213,5 61,0=//= 75,8 
69=//==//= 29,414,755,8 =//=78,3  
70 =//==//=21,0 12,366,6 9061,9 
71=//= =//=25,213,5 61,0=//= 62,9 
72=//==//= 29,414,755,8 =//=65,0  
73 =//=Н3PO 4, 321,012,3 66,620 77,1 
74=//==//= 25,213,561,0 =//=79,0  
75 =//==//=29,4 14,755,8 =//=80,7 
76=//= =//=21,012,3 66,690 63,3 
77=//==//= 25,213,561,0 =//=65,2  
78 =//==//=29,4 14,755,8 =//=66,9 

ингибитор коррозии металлов в серной, соляной и ортофосфорной   кислотах, патент № 2296816

Класс C23F11/04 в кислых растворах 

способ получения ингибитора кислотной коррозии -  патент 2518829 (10.06.2014)
ингибитор коррозии - бактерицид для минерализованных сероводородсодержащих и углекислотных сред -  патент 2503746 (10.01.2014)
ингибитор коррозии металлов в серной и соляной кислотах -  патент 2487193 (10.07.2013)
бактерицидный состав -  патент 2479614 (20.04.2013)
способ получения ингибирующих составов для защиты углеродистых сталей в кислотной среде -  патент 2478735 (10.04.2013)
ингибитор коррозии-бактерицид -  патент 2464359 (20.10.2012)
ингибитор коррозии металлов в серной и соляной кислотах -  патент 2456374 (20.07.2012)
ингибитор коррозии стали в минерализованной водной фазе водно-нефтяных эмульсий -  патент 2452795 (10.06.2012)
защитное покрытие -  патент 2430996 (10.10.2011)
состав ингибитора коррозии и способ его получения -  патент 2421549 (20.06.2011)
Наверх