ПАССИВАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ Российский патент 2012 года по МПК C23F11/00 

Описание патента на изобретение RU2468125C1

Изобретение относится к технике защиты металлов от атмосферной коррозии с помощью контактных ингибиторов, в частности к получению из водных растворов устойчивых пассивирующих слоев на поверхности черных и цветных металлов, и может быть использовано для защиты прецизионных металлических изделий, а также в качестве подготовки поверхности к нанесению иных средств противокоррозионной защиты.

Известно значительное количество контактных ингибиторов, способных пассивировать поверхность металла и предназначенных для защиты металлов от атмосферной коррозии /И.Л. Розенфельд, В.П. Персианцева "Ингибиторы атмосферной коррозии". М.: Наука, 1985/ [1], /Kuznetsov Yu.I. Organic Inhibitors of Corrosion of Metals. 1996. New York: Plenum Press. 283 p./ [2]. Аналогами предлагаемого ингибитора являются нитриты щелочных и щелочноземельных металлов, неорганические и органические хроматы, маслосодержащие составы и ингибиторы адсорбционного типа /Кузнецов Ю.И. Успехи химии. 2004. Т.73. №1. С.79-93/ [3], например соли высших карбоновых кислот (олеат и др.). Однако нитриты и хроматы токсичны, а применение высших карбоксилатов и маслосодержащих составов не всегда удобно с технологической точки зрения, так как даже при использовании невысоких концентраций ингибитора поверхность может быть маслянистой, в щелях и зазорах могут образовываться сгустки, что в конечном итоге приводит к необходимости расконсервации. Кроме того, отработанные масляные композиции необходимо утилизировать.

Задача изобретения - создание ингибитора коррозии, модифицирующего поверхность металлов за счет создания на ней устойчивых ультратонких пассивирующих слоев, способных предотвращать атмосферную коррозию.

Поставленная задача достигается тем, что используемые для создания пассивирующих слоев на поверхности металла составы, содержащие в качестве активной основы соли карбоновых кислот и аминокислот (бензойной, фталевой, фенилантраниловой, олеиновой и др.), дополнительно содержат смесь комплексонатов фосфоновых кислот (нитрилотриметиленфософновой (НТФ), 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой (ОЭДФ), гексаметилендиаминтетраметиленфосфновой (ГМДТФ) с двух и трехвалентными металлами (цинк, магний, алюминий)), а также небольшие добавки соединений гетероциклического ряда (азолов), при следующем соотношении компонентов:

Эквимолярная смесь солей карбоновых кислот и аминокислот 0,050-1,500 Эквимолярная смесь комплексонатов фосфоновых кислот 0,050-0,500 Азол 0,015-0,150 Вода остальное

Приготовление состава осуществляется простым смешением компонентов. Все компоненты являются товарными продуктами. Основное назначение фосфонатов - использование в качестве ингибитора коррозии металлов и солеотложения. Выбор фосфонатов в качестве компонента заявленного ингибитора обусловлен механизмом их защитного действия, связанным с образованием на поверхности защищаемого металла труднорастоворимых комплексов и гидроксида катиона-комплексообразователя [2].

Применение фосфонатов в составах для пассивации металлов может быть перспективным благодаря их низкой токсичности и способности образовывать устойчивые слои на поверхности металла при сравнительно малых концентрациях. С другой стороны, комплексонаты гидрофильны и, как следствие, обладают низкой поверхностной активностью. Необходимо также, чтобы другие компоненты пассивирующего состава не дестабилизировали комплексы фосфоновых кислот в объеме раствора.

В известной научно-технической и патентной литературе не обнаружены сведения об использовании водных растворов, содержащих смеси карбоновых кислот с комплексонатами фосфоновых кислот и азолами для модификации поверхности металлов и защиты от атмосферной коррозии.

Ниже приводятся примеры конкретных составов предлагаемого ингибитора и подробное описание изобретения, поясняющее его техническую сущность.

Испытания по оценке эффективности пассивирующих составов проводились в ходе следующих лабораторных опытов. Пластинки исследуемых металлов площадью 35 см2 зачищали наждачной бумагой, обезжиривали, обертывали фильтровальной бумагой и выдерживали в эксикаторе в течение 24 ч. Затем на поверхности образцов формировали пассивирующую пленку погружением их при определенных условиях в растворы ингибиторов. Для иллюстрации эффективности защитных составов использованы эквимолярная смесь натриевых солей фталевой, бензойной, фенилантраниловой, олеиновой и других карбоновых кислот (КК); эквимолярная смесь комплексонатов ОЭДФ, НТФ и ГМДТФ с магнием и цинком (СК) и добавки бензотриазола (БТА). Толщина образующихся защитных слоев не превышает нескольких десятков нанометров.

Обработанные образцы высушивали на воздухе и помещали в герметичную ячейку над слоем воды с температурой 50°С. Замену воды проводили один раз в сутки, обеспечивая, таким образом, периодическую конденсацию влаги на поверхности металла. Критерием стойкости пассивной пленки являлось время до появления первого коррозионного поражения.

Таблица 1 Влияние состава раствора на защитные свойства получаемых пассивирующих слоев на некоторых черных и цветных металлах Состав, мас.% Время до появления первого коррозионного поражения, τкор, ч Металлы Сталь Ст3 Медь M1 Цинк Ц0 Сплав Д16 Латунь 1 без обработки менее 1 28 12 64 22 2 0,220 СК 86 144 48 324 120 3 0,480 СК 120 190 76 340 144 4 0,048 БТА 72 320 92 288 276 5 1,150 КК 345 528 144 432 492 6 0,220 СК + 0,048 БТА 370 624 440 392 480 7 1,150 КК + 0,220 СК 402 690 472 528 624 8 1,150 КК + 0,220 СК + 0,024 БТА 920 1220 784 1040 1080

Данные табл.1 свидетельствуют, что индивидуальные компоненты хотя и способны обеспечить защиту металлов во влажной атмосфере, но эффективность такой защиты остается невысокой. В то же время использование смесей ингибиторов позволяет достичь высоких защитных свойств получаемых пленок, причем наиболее эффективной оказывается тройная композиция.

Преимущества заявляемого состава связаны с низкой токсичностью его компонентов, простотой приготовления, возможностью применения в малых концентрациях и малой толщиной защитных слоев, что снимает необходимость расконсервации изделий и позволяет использовать его для защиты прецизионных изделий.

Похожие патенты RU2468125C1

название год авторы номер документа
ИНГИБИРУЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОВ ОТ КИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ 2015
  • Бикмурзин Азат Шаукатович
  • Гильманов Хамит Хамисович
  • Сахабутдинов Анас Гаптынурович
  • Беланогов Игорь Анатольевич
  • Шепелин Владимир Александрович
  • Шарифуллин Рафаэль Ривхатович
  • Гатиятуллина Лилия Ягофаровна
  • Хасанова Диляра Ильгизовна
  • Гильмуллина Асия Ринатовна
  • Коврижных Елена Александровна
  • Гусамов Рустам Рифкатович
  • Курчумов Дмитрий Михайлович
  • Малямов Алексей Сергеевич
RU2593569C1
СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И КОРРОЗИИ 2015
  • Дрикер Борис Нутович
  • Мурашова Алёна Игоревна
  • Тарантаев Александр Георгиевич
  • Цирульникова Нина Владимировна
  • Молочников Леонид Самуилович
RU2591975C1
ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ МЕДИ И МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ СПЛАВОВ 2015
  • Шихалиев Хидмет Сафарович
  • Потапов Андрей Юрьевич
  • Столповская Надежда Владимировна
  • Истомин Алексей Александрович
  • Зарцын Илья Давидович
  • Кузнецов Юрий Игоревич
  • Андреева Нина Павловна
  • Агафонкина Марина Олеговна
RU2602575C2
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПРОТИВОКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ НА СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И РЕАГЕНТ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННОГО СПОСОБА 2017
  • Чаусов Фёдор Фёдорович
  • Ломова Наталья Валентиновна
  • Решетников Сергей Максимович
  • Гильмутдинов Фаат Залалутдинович
RU2695717C2
Способ выделения сульфата аммония 1985
  • Шестаков Валентин Александрович
  • Назаров Владимир Георгиевич
  • Орехова Татьяна Павловна
  • Дрикер Борис Нутович
  • Сапегин Анатолий Николаевич
SU1234363A1
СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ, КОРРОЗИИ И БИООБРАСТАНИЙ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 2009
  • Дрикер Борис Нутович
  • Тарасова Светлана Анатольевна
  • Тарантаев Александр Георгиевич
  • Обожин Андрей Николаевич
  • Устюжанинов Валерий Валентинович
RU2409523C2
КОНЦЕНТРАТ СИЛИКАТСОДЕРЖАЩЕЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 2016
  • Бергер Стефан
RU2751005C2
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ ЛАТУНИ 2004
  • Полищук С.Д.
  • Борисов Г.А.
  • Милославская О.И.
  • Обидина И.В.
RU2256726C1
ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ МЕДИ И МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ 5-АЛКИЛСУЛЬФОНИЛ-3-АМИНО-1,2,4-ТРИАЗОЛОВ 2018
  • Шихалиев Хидмет Сафарович
  • Потапов Андрей Юрьевич
  • Вандышев Дмитрий Юрьевич
  • Кружилин Алексей Александрович
  • Шевцов Дмитрий Сергеевич
  • Комарова Екатерина Сергеевна
  • Зарцын Илья Давыдович
RU2689831C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДОБЫВАЮЩИХ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН И СОПРЯЖЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ И СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ 2017
  • Палей Руслан Владимирович
  • Костромин Роман Николаевич
RU2659055C1

Реферат патента 2012 года ПАССИВАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ

Изобретение относится к технике защиты металлов от атмосферной коррозии с помощью контактных ингибиторов, в частности к получению из водных растворов устойчивых пассивирующих слоев на поверхности металлов, и может быть использовано для защиты прецизионных металлических изделий. Пассивирующий состав для защиты металлов от атмосферной коррозии содержит в качестве активной основы соли карбоновых кислот и аминокислот, при этом он дополнительно содержит комплексонаты фосфоновых кислот с двух и трехвалентными металлами в композиции с соединением класса азолов при следующем соотношении компонентов, мас.%: эквимолярная смесь солей карбоновых кислот и аминокислот 0,050-1,500; эквимолярная смесь комплексонатов фосфоновых кислот 0,050-0,500; соединение класса азолов 0,015-0,150; вода остальное. Состав нетоксичен, обладает высокой эффективностью при низких концентрациях и формирует на поверхности металла тонкие защитные пленки, предотвращающие атмосферную коррозию. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 468 125 C1

Пассивирующий состав для защиты металлов от атмосферной коррозии, содержащий в качестве активной основы соли карбоновых кислот и аминокислот, отличающийся тем, что он дополнительно содержит комплексонаты фосфоновых кислот с двух и трехвалентными металлами в композиции с соединением класса азолов при следующем соотношении компонентов, мас.%:
эквимолярная смесь солей карбоновых кислот и аминокислот 0,050-1,500 эквимолярная смесь комплексонатов фосфоновых кислот 0,050-0,500 соединение класса азолов 0,015-0,150 вода остальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2012 года RU2468125C1

US 20090032145 А1, 08.01.2009
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКОГО ИНГИБИРУЮЩЕГО КОРРОЗИЮ ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ 2003
  • Димер Майкл
  • Купер Ченард
RU2358035C2
РАСТВОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ТРЕХВАЛЕНТНОГО ХРОМА НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДЛОЖКАХ И ИЗДЕЛИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОДЛОЖКУ С ПОКРЫТИЕМ (ВАРИАНТЫ) 2003
  • Бхатиа Промила
RU2248409C1
ИНГИБИРУЮЩАЯ КОРРОЗИЮ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ, СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДНЫЕ АМИНОФОСФОНОВЫХ И АМИНОФОСФОРИСТЫХ КИСЛОТ И ИХ СОЛИ 1997
  • Брэйг Адалберт
  • Крамер Андреас
  • Вольф Жан-Пьер
  • Фрей Маркус
RU2164552C2

RU 2 468 125 C1

Авторы

Кузнецов Юрий Игоревич

Редькина Галина Владимировна

Филиппов Илья Александрович

Чиркунов Александр Александрович

Даты

2012-11-27Публикация

2011-05-23Подача