N-metilanilinje organska spojina, ki služi kot pomemben intermediat v organski sintezi, absorber kisline in topilo. Nedavne študije so pokazale, da ga je mogoče uporabiti za oblikovanje elektropolimernih kompozitnih premazov na bakrenih površinah.
Uničenje pasivacijskega filma na površini bakra skrajša življenjsko dobo povezanih objektov
Bakrove zlitine se pogosto uporabljajo na številnih proizvodnih področjih, kot sta industrijska izmenjava toplote in sestavljanje elektronskih naprav, zaradi svoje dobre duktilnosti in toplotne/električne prevodnosti. Vendar pa bodo težka okolja (kot so mediji, ki vsebujejo Cl) uničila pasivni film na površini bakra in nato razjedla kovinsko podlago, kar resno ogrozilo delovanje in življenjsko dobo povezanih objektov. Še huje, sproščanje bakrenih in/ali bakrovih vrst v ekosistem predstavlja tudi resno biološko težavo, ki ogroža okoljsko varnost. Elektropolimerizacija (ECP) lahko tvori tanko plast prevodnega polimera in situ na kovinski površini in nudi odlično zaščito na substratu z anodno zaščito in fizičnim ščitom. V normalnih okoliščinah mora biti aktivna kovinska površina podvržena koraku pasivizacije, preden se prek ECP oblikuje elektropolimerna prevleka, da se zagotovi stabilen vmesnik, kar posredno omejuje nastajanje na kraju samem in prednosti delovanja ECP.
V zadnjem času so prevodni polimeri (CP) pritegnili široko pozornost pri izdelavi premazov zaradi nastavljive prevodnosti in visoke učinkovitosti zaščite. V primerjavi s konvencionalno kemijsko potjo za pripravo CP je elektrokemična strategija (elektropolimerizacija) prek redoks organskih prekurzorjev v znanosti o polimerih zelo osredotočena, kar vodi do tvorbe zaščitnih premazov na kraju samem na kovinskih substratih, kot sta polianilin (PANI) in polipirol. (PPy). Izkazalo se je, da CP prepovedujejo vzpostavitev galvanskega para med lokalnimi anodami in katodami zaradi njihove anodne zaščite in sposobnosti posredovanja elektronov. Čeprav imajo neokrnjene elektropolimerizirane prevleke številne prednosti pri zaviranju korozije, imajo tudi nekatere omejitve, kot so porozna struktura, slabša dimenzijska stabilnost in nizka mehanska celovitost. Poleg tega so nedavni dosežki dokumentirali, da neokrnjeni prevodni premazi komaj zagotavljajo dolgoročno zaščito kovin v agresivnih medijih. Nasprotno, narašča povpraševanje po povečanju trajnosti premazov, ki se uporabljajo v raznolikih okoljih. Zato je prilagajanje CP-jev, da se zagotovi njihova zaščitna učinkovitost za kovine, izziv tako akademskih kot industrijskih skrbi.
Glede na to so Fan Baomin s Pekinške tehnološke in poslovne univerze in drugi predstavili sol Zhidon za oblikovanje dolgotrajne zaščitne plasti ECP iz poli(N-metilanilin)/natrijevega fosfata na površini bakra v enem koraku, kar lahko doseže v- popravilo poškodovanih premazov na kraju samem; v teoriji več meril Na podlagi simulacije je predlagan koncept uporabe trajektorij časovne domene in prostorske difuzije za oceno zaščitne učinkovitosti premazov. Pod različnimi seštevkami interakcij (elektrostatična sila in van der Waalsova sila) je vizualno opisano obnašanje specifičnih sledilnih tarč v prevleki na različnih stopnjah. Difuzijsko obnašanje in nato dobite mehanizem odpovedi prevleke med obratovanjem. Ustrezni rezultati raziskave nosijo naslov Dolgoročni zaščitni mehanizem poli(N-metilanilin)/fosfatnih enostopenjskih elektropolimeriziranih prevlek za baker v 3,5 % raztopini NaCl in so bili objavljeni v mednarodno priznani reviji »Journal of Alloys and Compounds«.
BLOOM Tech N-Methylaniline je proizveden z uporabo najsodobnejše tehnologije in strogih proizvodnih procesov, kar zagotavlja njegovo čistost in konsistenco. To omogoča zanesljivo delovanje v številnih aplikacijah, ne glede na to, ali se uporablja v kemični industriji, farmaciji, barvilih ali na drugih področjih.
Prednost dajemo varnosti naših izdelkov. Naš N-metilanilin je podvržen strogemu testiranju, da zagotovimo, da izpolnjuje najvišje varnostne standarde, kar zmanjša morebitna tveganja, povezana z njegovo uporabo.
![]() |
![]() |
Dolgoročni zaščitni mehanizem poli(N-metilanilin)/fosfatne enostopenjske elektropolimerizirane prevleke za baker v 3,5 % raztopini NaCl
S postopkom ionskega dopiranja, ki je enostaven za uporabo, se različne vsebnosti natrijevega fosfata (1 mM, 5 mM, 10 mM) dopirajo v raztopino N-metilanilina in poli(N-metilanilin) nastane in situ na površini bakra v en korak. anilin)/kompozitna prevleka iz elektropolimera natrijevega fosfata. Z ovrednotenjem fizikalnih lastnosti, kot so gostota, prevodnost in moč oprijema, se razjasni optimalen postopek priprave in se uporabi kot tarča za nadaljnje raziskave in analize.
Izvedena je bila morfološka in elektrokemijska analiza prevlek po namakanju v 3,5 % raztopini NaCl v različnih časovnih obdobjih. Analiza morfologije kaže, da kompozitna prevleka PNMA-5P ohranja prvotno morfologijo po 30-dnevni potopitvi in ima še vedno dobro stabilnost in hidrofobnost, s čimer učinkovito zmanjša koncentracijo bakrovih ionov, ki se sproščajo v raztopino. Elektrokemični testi kažejo, da lahko dopirani fosfat ohrani anodno zaščito plasti PNMA, prepreči korozivnim snovem vstop v bakreno plast in stabilizira gostoto korozijskega toka na nižji ravni. Poleg tega odpornost na prenos naboja vzorcev, prevlečenih s PNMA-5P, znatno poveča zmožnost posredovanja elektronov vmesnika baker/prevleka. Kompozitni premazi imajo dobre elektrokemične blokirne učinke zaradi svoje goste strukture (nizka poroznost). Dopirani fosfati prevajajo elektriko, da zgostijo prevleko, ohranijo anodno zaščito, povečajo učinek pregrade in na koncu izboljšajo korozijsko odpornost osnovnega substrata.

Večstopenjski teoretični izračuni kažejo, da se fosfat stabilizira med verigami PNMA s pomočjo elektrostatičnih sil in spodbuja vzporedno odlaganje polimera na površino bakra. Trajektorije časovne domene in prostorske difuzije ionov in situ kažejo na razlike v difuzijskem obnašanju korozivnih ionov v obeh modelih: korozivni ioni v PNMA imajo razširjeno difuzijsko trajektorijo in kažejo nagnjenost k selitvi po prevleki; medtem ko imajo in-situ korozivni ioni v kompozitni prevleki razširjeno difuzijsko pot. Gibanje ionov je omejeno na lokalno območje. Kompozitna prevleka ovira difuzijo ionov in upočasnjuje prenos ionov znotraj prevleke, kar bistveno zavira korozijo kovine s korozivnim medijem, kar je skladno z eksperimentalnimi rezultati. Kompozitni premazi imajo gosto strukturo, dobro pregrado in anodno zaščito, kar zagotavlja odlično dolgoročno zaščito za podlago.
Kemikalije in raztopine
NMA je dobavil Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd (Xi'an, Kitajska), ki je bil pred uporabo dvakrat destiliran in temno shranjen pri 270 K. Analitični Na3PO4, NaCl, HNO3in H2torej4raztopine in absolutni etanol so bili pridobljeni od Innochem Company (Peking, Kitajska) in uporabljeni brez nadaljnjega čiščenja. Bakrene plošče (99,9 %) so bile kupljene pri Tianjinskem kemijskem inštitutu (Kitajska).



